Énergétique de l'activité physique Partie 1 Flashcards

1
Q

La néoglucogenèse (exemple du pyruvate en glucose) utilise cb ATP et cb de GTP ?

A

Cette réaction consomme 6 liaisons riches en énergie :
4 ATP
2 GTP

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Q

Cycle de Cori ?

A

Lactate utilisé par le foie dans la néoglucogenèse

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3
Q

Est-ce qu’un glycérol issu de l’hydrolyse des triglycérides peut être converti en glucose ?

A

Oui

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4
Q

Pourquoi la voie de la néoglucogenèse peut-elle utiliser plusieurs enzymes de la glycolyse ?

A

Car la plupart des réactions enzymatiques sont réversibles

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5
Q

Quels sont les réactions irréversibles de la glycolyse ?

A

Les réactions aboutissant à la formTion du fructose 1,6-biphosphate et au pyruvate

Différentes enzymes sont nécessaire pour rendre les réactions réversibles

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6
Q

Le glucose peut être synthétisé dans ______ et _____ à partir d’intermédiaires issus du catabolisme des lipides et des protéines.

A

Le glucose peut être synthétisé dans le foie et les reins à partir d’intermédiaires issus du catabolisme des lipides et des protéines.

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7
Q

Néoglucogenèse ?

A

Synthèse du glucose

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8
Q

Vrai ou faux
La première étape de la synthèse du glycogène comprend le transfert d’un radical phosphoryle de l’ATP au glucose pour former du glucose 6-phosphate ?

A

Vrai
La première étape de la synthèse du glycogène et de la glycolyse est identique

Consommation 1 ATP pour la transformation du
Glucose et glucose-6-phosphate

À partir du Glucose-6-phosphate, on peut synthétiser du glycogène

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9
Q

Vrai ou faux

La capacité de réserve du glocose est faible ?

A

Vrai

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10
Q

Les réserves de glycogène se retrouvent ?

A

Dans le muscle et le foie

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11
Q

La plupart du glucose des aliments est soit ______, soit converti en ______ pour constituer des réserves. Une faible quantité est également emmagasiné dans le muscle et le foie sous forme de _____.

A

La plupart du glucose des aliments est soit dégradé pour servir à la synthèse de l’ATP, soit converti en lipides pour constituer des réserves. Une faible quantité est également emmagasiné dans le muscle et le foie sous forme de glycogène.

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12
Q

Catabolisme d’une molécule de glucose produit cb d’ATP nette ?

A

Entre 30 et 32 ATP

30 ATP si navette FADH
32 ATP si navette NADH

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13
Q

Vrai ou faux

Le produit terminal de la glycolyse est une molécule de pyruvate

A

Faux

2 molécules de pyruvate

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14
Q

Cb de NADH+H+ est produit de façon anaérobiqur dans la glycolyse ?

A

2 NADH+H+

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15
Q

Dans le cycle de Krebs, cb de GTP sont obtenus pour une molécule de glucose ?

A

2 GTP

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16
Q

1 FADH correspond à cb d’ATP ?

A

1,5 ATP

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17
Q

1 NADH correspond à cb d’ATP ?

A

2,5 ATP

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18
Q

Cb d’ATP est synthétisé a/n de la chaîne de transport des électrons si la navetre utilisé est le FADH ?

A

26 ATP

Raisonnement
FADH = 1,5 ATP
2 Navettes de FADH = 3 ATP

Oxydation du pyruvate en 2 AcétylcoA = 2 NADH
1 NADH = 2,5 ATP
2 NADH = 5 ATP

Cycle de l’acide citrique (krebs) = 6NADH et 2FADH
6 NADH = 15 ATP
2 FADH = 3

TOTAL
3 + 5 + 15 + 3 = 26 ATP

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19
Q

Cb d’ATP est synthétisé a/n de la chaîne de transport des électrons si la navetre utilisé est le NADH ?

A

28 ATP

Raisonnement
NADH = 2,5 ATP
2 Navettes de NADH = 5 ATP

Oxydation du pyruvate en 2 AcétylcoA = 2 NADH
1 NADH = 2,5 ATP
2 NADH = 5 ATP

Cycle de l’acide citrique (krebs) = 6NADH et 2FADH
6 NADH = 15 ATP
2 FADH = 3

TOTAL
5 + 5 + 15 + 3 = 28 ATP

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20
Q

Cb d’ATP est synthétisé a/n du cycle de krebs ?

A

2 ATP

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21
Q

Cb de % de l’énergie contenue dans le glucose est transféré à l’ATP ?

A

40%

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22
Q

40% de l’énergie contenue dans le glucose est transféré à l’ATP. Qu’arrive-t-il avec le reste de l’énergie du glucose ?

A

Le reste de l’énergie du glucose est libéré sous forme de chaleur

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23
Q

Cb de molécules d’ATP sont formées quand les électrons du NADH+H+ captés dans la glycolyse sont transférés au FAD dans la mitochondrie ?

A

30 molécules ATP

CYTOSOL :
GLYCOLYSE 2 ATP

MITOCHONDRIE :
CYCLE DE KREBS 2 ATP
CTE 26 ATP

TOTAL
2 + 2 + 26 = 30 ATP

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24
Q

Cb de molécules d’ATP sont formées quand les électrons du NADH+H+ captés dans la glycolyse sont transférés au NAD dans la mitochondrie ?

A

32 molécules ATP

CYTOSOL :
GLYCOLYSE 2 ATP

MITOCHONDRIE :
CYCLE DE KREBS 2 ATP
CTE 28 ATP

TOTAL
2 + 2 + 28 = 32 ATP

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25
Q

Cb de molécules d’ATP sont formées quand les électrons du NADH+H+ captés dans la glycogénolyse sont transférés au FAD dans la mitochondrie ?

A

31 molécules ATP

CYTOSOL :
GLYCOLYSE 3 ATP

MITOCHONDRIE :
CYCLE DE KREBS 2 ATP
CTE 26 ATP

TOTAL
3 + 2 + 26= 31 ATP

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26
Q

Cb de molécules d’ATP sont formées quand les électrons du NADH+H+ captés dans la glycogénolyse sont transférés au NAD dans la mitochondrie ?

A

33 molécules ATP

CYTOSOL :
GLYCOLYSE 3 ATP

MITOCHONDRIE :
CYCLE DE KREBS 2 ATP
CTE 28 ATP

TOTAL
3 + 2 + 28 = 33 ATP

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27
Q

Quel est le rendement maximal par mole de glucose ?

A

30 à 32 moles d’ATP

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28
Q

Dans le cycle de krebs, quelle étape produit de l’ATP nette ?

A

La phosphorylation du GTP couplée à l’oxydation du succinyl-CoA

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29
Q

Dans la Chaîne de transport des électrons, quelle étape produit du FADH ?

A
  1. L’oxydation du succinate

2. L’oxydation du 3-phosphoglycéraldhéhyde au cours de la glycolyse (Si navette FADH)

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30
Q

Dans la Chaîne de transport des électrons, quelles étapes produisent du NADH ?

A
  1. L’oxydation du pyruvate en acétyl-Coa
  2. L’oxydation de l’isocitrate, du alpha-cétoglutarate et du malate
  3. L’oxydation du 3-phosphoglycéraldhéhyde au cours de la glycolyse (Si navette NADH)
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31
Q

Où la majeur partie de l’ATP est produite ?

A

Dans la chaîne de transport des électrons

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32
Q

Cb de ATP nette, FADH, FADH est formés lors du cycle de krebs avec une molécule acétyl-CoA ?

A

1 ATP
1 FADH
3 NADH

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33
Q

Est-il vrai de dire que 1 molécule de glucose donne 2 molécules de pyruvates lors de la glycolyse et les 2 pyruvates sont converties en 2 acétyl-CoA pour entrée dans le cycle de krebs ?

A

Vrai

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34
Q

La Glycolyse dans le cytosol produit cb ATP, NADH, FADH, Pyruvate ?

A

2 ATP (glucose) ou 3 ATP (glycogène)
2 NADH
2 pyruvates

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35
Q

Pourquoi il y a production de 3 ATP lors de l’utilisation d’une molécule de glycogène et 2 ATP lors de l’utilisation d’une molécule de glucose ?

A

L’étape de phosphorylation du glucose 6-phosphate qui consomme 1 ATP n’est pas présente lors de la glycogénolyse et c’est pour cette raison que le glycogène synthétise + d’ATP qu’une molécule de glucose

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36
Q

Quelles étapes dans la glycolyse a/n du cytosol produisent l’ATP nette et cb ATP sont formés par chacune de ces étapes ?

A

Déphosphorylation du 1,3 biphosphoglycérate = 2 ATP formés

Déphosphorylation du phosphoénolpyruvate = 2 ATP formés

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37
Q

Cb de molécules d’ATP produit la dégradation dy glucose en l’absence d’oxygène ?

A

2 ATP

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38
Q

Vrai ou faux

L’hydrolyse du GTP peut fournir de l’énergie aux réactions qui en ont besoin, comme celle de l’ATP ?

A

Vrai

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39
Q

L’état stable d’un exercice correspond à ?

A

L’état où certaines fonctions de l’organisme ont atteint une constante dynamique pour un niveau d’effort donné

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40
Q

Durant la phase d’état stable, est-ce que le pyruvate est converti en lactate ?

A

Non le pyruvate entre dans la mitochondrie pour être catabolisé pour synthétiser une grande quantité d’ATP

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41
Q

Que signifi le potentiel redox cytosolique ?

A

Le rapport NAD+/NADH

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42
Q

La production de quel substrat aide à maintenir le rapport NAD+/NADH ?

A

La production de lactate

43
Q

La fermentation lactique survient à quel moment ?

A

Quand l’oxygène est insuffisant
Pendant les premières minutes d’un exercice ou
Quand la dégradation du glucose est + rapide que l’apport en oxygène au cours d’un exercice intense

44
Q

Le surplus de lactate est transporté jusqu’ ________

et est reconverti en _____

A

Foie

Pyruvate

45
Q

Quel est l’enzyme qui réduit le pyruvate en lactate ?

A

Lactate déhydrogénase (LDH)

46
Q

Comment la formation du lactate aide à maintenir le potentiel redox ?

A

Pour la convertion du pyruvate en lactate, on utilise les électrons provenant du NADH.
Ainsi, on forme du NAD+

47
Q

Que représente la phosphorylation a/n du substrat ?

A

Transfert direct de l’énergie du phosphate entre un substrat et l’ADP

Exemple lors de la formation du 3-phosphoglycérate, où l’un des phosphates du 1,3-biphosphoglycerate est transféré directement sur l’ADP pour former une molécule d’ATP

Autre exemple lors de la formation du pyruvate, où l’un des phosphates du phosphoénol-pyruvate (PEP) est transféré directement sur l’ADP pour former une molécule d’ATP

48
Q

Est-ce que la phosphorylation a/n du subtrats utilise de l’oxygène ?

A

Non

49
Q

1 molécule de glucose est constituée de cb d’atomes de carbone ?

A

6

50
Q

1 molécule de pyruvate est constituée de cb d’atomes de carbone ?

A

3

51
Q

Quelle est l’enzyme principale dans le catabolisme du glycogène ?

A

La phosphorylase

52
Q

Qu’est-ce qui augmente l’activité de l’enzyme phosphorylase dans le catabolisme du glycogène ? (2)

A

Lorsque l’enzyme est attachée à un phosphate inorganique (Pi)

Lorsque la concentration de calcium augmente, ce qui se produit au cours de la contraction musculaire

53
Q

Qu’est-ce quu détermine si le pyruvate prend la voie de la fermentation ou de la respiration cellulaire lors de la glycolyse ?

A

La présence ou non d’oxygène

54
Q

Le système phosphagène comprend cb de réaction enzymatique pour synthétiser l’ATP ?

A

Une seule d’où son importance puisqu’elle est la + rapide

55
Q

Quelle voit est la + rapide pour synthétiser de l’ATP ?

A

La voie du système phosphagène

CrP + ADP ATP + Cr
Enzyme qui permet cette réaction = créatine kinase

56
Q

La réaction CrP + ADP catalysée par la créatine kinase pour former rapidement de l’ATP et de la Créatine dépend de quelle réserve ?

A

La réserve de phosphocréatine dans la cellule

C’est le transfert d’un phosphate de la phosphocréatine (CrP) à l’ADP qui permet de former l’ATP

57
Q

Est-ce que la réserve de phosphocréatine dans la cellule est en grande quantité ?

A

Non quantité de CrP très limitée dans la cellule ce qui limite la synthèse de l’ATP

58
Q

Vrai ou faux
La rupture de la liaison chimique entre la créatine et le radical phosphoryle libère une quantité d’énergie approximativement égale à celle qui est libérée par la rupture du lien phosphoryle de l’ATP

A

Vrai

59
Q

Dans le muscle au repos, c’est la concentration de l’ATP ou de l’ADP qui est bcp + grande ?

A

ATP

60
Q

Qu’est-ce qui favorise la formation de phosphocréatine ?

A

Une grande concentraction ATP

61
Q

Lors des périodes d’inactivité, les fibres musc accumulent la phosphocréatine à une concentration ____ x supérieure à celle de l’ATP

A

5x

62
Q

Au début de la contraction musc, la concentration d’ATP (augmente ou diminue), alors que la concentration de l’ADP (augmente ou diminue)

A

Concentration ATP diminue

Concentration ADP augmente

63
Q

Pourquoi au début de la contraction musc la concentration ADP s’élève ?

A

En raison de ka dégradation de l’ATP

64
Q

Au début de la contraction musc, la concentration d’ATP chute et la concentration ADP s’élève. L’action de masse de l’ADP favorise la formation ____ à partir de la ____

A

L’action de masse de l’ADP favorise la formation ATP à partir de la phosphocréatine

CrP + ADP ATP + Cr

65
Q

Qu’est-ce qui explique que la concentraction de ATP dans la fibre musc change très peu au début de la contraction musc ?

A

La formation ATP par la phosphocréatine est si rapide que la concentration ATP change très peu malgré l’utilisation d’ATP pour la contraction musc

66
Q

Lors de la contraction musculaire, la concentraction de _____ chute rapidement ?

A

Phosphocréatine

Pour former de l’ATP
CrP + ADP ATP + Cr

67
Q

Lors d’un exercice intense exemple soulever un poids, quelle voie peut être pratiquement unique pour la formation de l’ATP ?

A

Le système phosphagène où on utilise la phosphocréatine pour synthétisé de l’ATP

CrP + ADP ATP + Cr

68
Q

Électrons chargés + ou - ?

A

Négativement

69
Q

Oxydation ?

A

Électrons enlevés aux molécules au cours des réactions chimiques

70
Q

Réduction ?

A

Les électrons sont ajoutés aux molécules au cours des réactions chimiques

71
Q

Les protons sont des atomes _______ ?

A

Atomes d’hydrogène qui ont perdu un électron

H+

72
Q

Une réaction redox signifi ?

A

Réactions d’oxydation-réduction

73
Q

Les enzymes qui catabolisent les réactions d’oxydation-réduction sont appelées comment ?

A

Déhydrogénases

74
Q

La vitesse de dégradation de l’ATP peut-elle variée selon le type de fibres musc ?

A

Oui

75
Q

Le muscle peut former l’ATP requis pour supporter la contraction musc à partir d’une ou de la combinaison des voiea cataboliques.
De quelles voies cataboliques s’agit-il? (3)

A
  1. Systhème phosphagène : transfert d’un phosphate de la CrP à l’ADP
  2. La fermentation : dégradation du glucose en l’absence d’oxygène
  3. Respiration cellulaire : utilisation de l’oxygène dans la mitochondrie
76
Q

Quelles sont les voies qui font partie du métabolisme anaérobique ?

A

Le système phophagène (CrP) et de la fermentation

Ne requiert pas d’oxygène

77
Q

Quelle voie inclut le processus anaérobique de la dégradation du glucose et le processus aérobique de formation de l’ATP grâce au cycle de l’acide citrique et à la phosphorylation oxydative ?

A

La respiration cellulaire

78
Q

Pourquoi les molécules d’acides aminés diffèrent des glucides et des lipides ?

A

Du fait qu’il contiennent des atomes d’azote

79
Q

Cb il existe d’acides aminés ?

A

20

80
Q

Quels sont les principaux acides aminés oxydés dans le muscle ? (5)

A
Isoleucine 
Leucine 
Valine 
Glutamine 
Glutamate
81
Q

Quelle molécule est constitués d’un acide (COOH), une amine (NH2), un CH, et un groupe R, attachés à un atome central de carbone ?

A

Acide aminé

82
Q

La majeur partie de l’énergie emmagasinée dans l’organisme provient des ?

A

Lipides

83
Q

Est ce que les triglycérides sont des lipides ?

A

Oui

84
Q

Quelle molécule est contituée de 3 acide gras attachés à un hydrate de carbone appelé glycérol ?

A

Triglycéride

85
Q

Acide gras estérifiés signifi quoi ?

A

Acide gras attaché au glycérol

86
Q

Acide gras libre signifi quoi?

A

Acide gras n’est pas attaché au glycérol

87
Q

Ce sont les acides gras (estérifiés ou libres) qui sont catabolisés dans le muscle lors de la contraction

A

Acides gras libres

88
Q

Quel est le principal acide gras dans l’organisme ?

A

Palmitate

89
Q

Quel substrat le plus important est utilisé au cours d’une activité d’intensité modérée à élevée ?

A

Les glucides

90
Q

Quel susbtrat est utilisé de préférence dans le métabolisme du muscle ?

A

Glucose

91
Q

Quels substrats permettent la formation d’ATP ? (4)

A

Glucide
Lipide
Acide aminé
Protéine

92
Q
Les réactions métaboliques suivantes sont spécifiques à quels substrats : 
Glycolyse ? 
B-oxydation ? 
Désamination oxydative ? 
Transamination ?
A

Glycolyse = Glucide
B-oxydation = Lipide
Désamination oxydative = Acide aminé
Transamination = Protéine

93
Q

Comment s’appelle le processus exergoniques qui libèrent de l’énergie

A

Catabolisme

94
Q

La synthèse de l’ATP à partir de l’ADP et du Pi (consomme ou produit) de l’énergie ?

A

Consomme

95
Q

L’hydrolyse de l’ATP pour former de l’ADP et du Pi (consomme ou produit) de l’énergie ?

A

Produit

96
Q

Processus exergonique (libère ou produit) de l’énergie ?

A

Libère

97
Q

Processus endergonique (libère ou consomme) de l’énergie ?

A

Consomme

98
Q

L’adénosine triphosphate est une molécule composée de ? (4)

A

1 adénine
1 ribose
1 sucre de 5 carbones
3 groupements phosphates en série attachés au sucre

99
Q

Les enzymes permettent ? (2)

A

D’augmenter la vitesse des réactions chimiques et le couplage de plusieurs réactions chimiques

100
Q

Vrai ou faux

Les coenzymes sont issues des vitamines ?

A

Vrai

101
Q

Où se situe les enzymes de la chaîne de transport des électrons ?

A

Dans la membrane interne de la mitochondrie

102
Q

Les enzymes Cytochromes sont responsable de la formation de quelle molécule dans la CTE ?

A

H2O

2 électrons, provenant à l’origine des atomes d’hydrogène du NADH+H+ ou du FADH2, sont transférés successivement d’un élément à l’autre de la chaîne. La chaîne transporte ainsi les électrons jusqu’à l’oxygène qui se combine alora avec des ions hydrogène, c’est-à-dire des protons, pour former de l’eau

103
Q

Vrai ou faux
Le processus de la CTE permet de regénérer la forme oxydée des coenzymes (NAD+). La libération du NAD+ peut participer de nouveau à la réaction qui aboutit au 1,3-biphosphoglycérate dans la glycolyse.

A

Vrai

104
Q

En l’absence d’oxygène, qu’est ce qui permet la transformatiin du NADH+H+ EN NAD+ ?

A

La réduction du pyruvate en lactate