Examen 2 Flashcards

(64 cards)

1
Q

Quels sont les 2 phases de la glycolyse ?

A

Phase d’investissement

Phase de recouvrement

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Q

Combien de molécules d’ATP sont utilisées dans la phase d’investissement ?

A

2 molécules d’ATP

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Q

Combien de réaction comporte la glycolyse ?

A

10 réactions

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4
Q

Quels sont les molécules à au transfert de phosphoryle ?

A

G3P

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Q

Que génèrera l’oxydation des deux molécules de G3P ?

A

4 ATP et 2 NADH

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6
Q

Quelles sont les deux méthodes pour la formation d’ATP ?

A

Phosphorylation aux niveau du substrat

Phosphorylation oxydative

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7
Q

Quels sont les deux types de fermentation ?

A

Fermentation alcoolique

Fermentation lactique

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8
Q

Pourquoi est-il essentiel de régénérer le NAD+ ?

A

Pour que la conversion du glucose en deux pyruvates permette la synthèse nette de deux molécules d’ATP et deux de NADH

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9
Q

Quelles sont les deux fonctions fondamentales de la glycolyse ?

A

Dégrader le glucose pour produire l’ATP

Fournir des précurseurs à la synthèse de multiples molécules

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10
Q

Quelles sont les trois réactions de la glycolyse qui montre des baisses marquées d’énergie libre (par ordre d’importance) ?

A

Réactions 3 (phosphofructokinase), 1 (hexokinase) et 10 (pyruvate kinase)

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11
Q

Qu’est-ce qui inhibe de façon allostérique la PFK ?

A

Des taux élevés d’ATP

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12
Q

Par quoi est inhibée l’hexokinase ?

A

Par son produit : le glucose-6-phosphate

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13
Q

Qu’est-ce qui inhibe la pyruvate kinase ?

A

Par l’ATP

Par l’alanine

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14
Q

Quel est le rôle premier du cycle de Krebs ?

A

Récolter des électrons de haute énergie à partir de sources d’énergies carbonées

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15
Q

Quel est l’étape qui précède le cycle de Krebs ?

A

La formation de l’Acétyl-CoA : le pyruvate est transporté dans la mitochondrie où il est décarboxylé oxydativement par le complexe enzymatique pyruvate déshydrogénase

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16
Q

Quelle molécule doit être régénérée à la fin du cycle de Krebs ?

A

L’oxaloacétate

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17
Q

Au niveau de quoi est régulé l’entrée dans le cycle de Krebs ?

A

Au niveau de la pyruvate déshydrogénase

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18
Q

Quels sont les deux destins de l’acétyl-CoA ?

A

Son oxydation complète dans le cycle de Krebs avec production d’énergie
Son incorporation dans les lipides

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19
Q

Comment sont les rapports NADH/NAD+, ATP/ADP et acétyl-CoA/CoA dans un muscle au repos ?

A

Élevés (favorisent la phosphorylation (inactivation) de la pyruvate déshydrogénase)

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20
Q

Quel est le deuxième rôle de l’acide citrique ?

A

Fournir des précurseurs pour différentes synthèses de différentes biomolécules

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21
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation oxydative ?

A

Le processus de production d’ATP par transfert d’électrons du NADH et FADH2, jusqu’à l’O2, à travers une série de transporteurs d’électrons, couplé au pompage de protons hors de la matrice mitochondriale, formant un gradient transmembranaire à travers une ATPase

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22
Q

Combien de complexes protéiques transmembranaires sont impliqués dans le transport d’électrons et de protons ?

A

4, dénotés de I à IV

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23
Q

Qui est l’accepteur final d’électron ?

A

L’O2

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24
Q

Dans quelle direction va la cascade de réactions d’oxydo-réduction ?

A

De molécules ayant un fort pouvoir de réduction vers des molécules plus oxydantes

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25
Qui joue un rôle clef dans le transport de protons ?
Les ubiquinones
26
Que fait une faible activité cellulaire ?
Diminue la régénération de l'ADP Diminue la sortie de l'ATP hors de la matrice Empêche le fonctionnement de l'ATPsynthase Empêche la dissipation du gradient de pH Limitera le taux de transport d'électrons en défavorisant le transport de protons dans l'espace intermembranaire déjà riche en protons
27
Quelles sont les principales fonctions des membranes biologiques ?
Le transport transmembranaire sélectif Compartimentation Signalisation Site de plusieurs réactions enzymatiques
28
Quels sont les 2 types de protéines membranaires ?
Protéines intrinsèques (enfouies dans la membrane) | Protéines extrinsèques (fixées à la surface des biomembranes)
29
Quels sont les 4 types de fixation des protéines extrinsèques ?
De façon covalente à des lipides ancrés dans les membranes Fixées aux membranes par des liens ioniques avec les groupes polaires des lipides Partiellement pénétrée dans la biomembrane Interactions avec des protéines intrinsèques
30
Selon leur forme géométrique, les molécules amphipathiques vont s'autoorganiser de façon spontanée en ...
Micelles ou en double couche fermée
31
Quels lipides peuvent former une double-couche ?
Phosphoglycérides | Sphingolipides
32
Le regroupement entre les chaines aliphatiques est le résultat de quoi ?
Le résultat des grandes forces de cohésion entre les molécules d'eau polaires que les chaines aliphatiques ne peuvent briser
33
Qu'est-ce que peuvent former les sphingolipides et le cholestérol ?
Des radeaux lipidiques
34
Quelles sont les propriétés de la double couche lipidique ?
Imperméabilité relative Stabilité Fluidité
35
Que signifie la fluidité de la double couche de lipides ?
Les lipides membranaires ne sont pas liés de façon covalente et sont donc libres de se déplacer. Ils peuvent diffuser latéralement, faire des mouvements de rotation, flexion, bouger de haut en bas, flipflop...
36
Est-ce que la fluidité augmente ou diminue avec la température ?
Augmente
37
De quoi dépend la fluidité membranaire ?
La nature des acides gras
38
La perméabilité membranaire ... lorsque la fluidité augmente
Augmente
39
Avec quoi la température des transition des acides gras augmente ou diminue ?
Augmente avec le nombre de carbones | Diminue avec le nombre de double liaison
40
Qu'est-ce qui permet une grande fluidité de la membrane à de faibles températures ?
Un ratio élevé d'acides gras insaturé/saturé
41
Quel mouvement cause la diffusion ?
Un mouvement dirigé d'une région de haute concentration vers une région de faible concentration
42
Que signifie Δμs ?
Potentiel électrochimique
43
Vrai ou faux, il y aurait équilibre malgré une différence de concentration entre 2 milieux si cette différence est compensée par une différence de potentiel électrique
Vrai
44
Quelles sont les 3 grandes classes de transport membranaire sélectif ?
Les pompes Les transporteurs Les canaux membranaires
45
Quelles sont les différentes pompes membranaires ?
``` La bactériorhodopsine Les pompes à ATP de type F Les pompes à ATP de type V Les pompes à ATP de type P Les ATPases de type transporteur ABC ```
46
La bactériorhodopsine est la seule pompe à pouvoir absorber et utiliser directement...
L'énergie lumineuse pour transporter des protons hors de la cellule à l'encontre de leur gradient de potentiel électrochimique
47
Quelle énergie utilise les F-ATPases ?
L'énergie libérée lors de la dissipation d'un gradient de protons
48
Les F-ATPases et les V-ATPases sont formés de deux parties protéiques, lesquelles ?
Une périphérique et une intrinsèque à la biomembrane
49
Quelles sont les 3 états des F-ATPases ayant différentes affinités pour les nucléotides ADP/ATP ?
Ouvert Lâche Fermé
50
Où se retrouve les V-ATPases ?
Dans les membranes délimitant des compartiments acides, des lysosomes et les vacuoles des cellules végétales ainsi que dans les membranes plasmiques des Arché
51
Vrai ou faux, les ATPases de type P sont formées de plusieurs sous-unités.
Faux, elle sont formées d'une seule protéine qui possède une partie intrinsèque et une partie extrinsèque hydrophile
52
Les ATPases de type transporteur ABC sont formées de combien de domaines ?
4 (2 transmembranaires et 2 cytosoliques)
53
Quels sont les 3 types de transporteurs membranaires ?
Les transporteurs uniports | Les cotransporteurs symports et antiports
54
Est-ce que le transport uniport nécessite une dépense d'énergie ?
Non
55
Par quoi se distingue le transport uniport ?
Par la spécificité du transport Par une vitesse de diffusion transmembranaire nettement supérieure à la vitesse de diffusion à travers des bicouches lipidiques Par le fait que la molécule transportée n'entre pas en contact avec la partie hydrophobique de la double-couche Par le nombre de molécules à transporter qui peut être bien supérieur au nombre de transporteurs
56
Qu'est-ce que le cotransport ?
Coupler le passage de molécules transportées dans le sens prédit par leur différence de potentiel électrochimique à d'autres qui vont d'un milieu de faible potentiel électrochimique vers un milieu ayant un potentiel électrochimique plus élevé
57
Quelle est la structure de la plupart des transporteurs membranaires ?
Une seule protéine ayant 12 alpha-hélices transmembranaires formant une structure en V dans la membranaire
58
Les antiports utilisent quelle énergie ?
Ils utilisent l'énergie libérée par la dissipation du gradient de concentration d'un des substrats pour transporter l'autre substrat
59
Qu'est-ce que transportent les antiports en général ?
Des ions similaires
60
Par quoi se distingue les canaux ?
Par leur fonctionnement « non-enzymatique »
61
Que forme les canaux ?
Des pores très sélectifs à travers la membrane
62
Quelles sont les 3 fonctions des canaux membranaires ?
Facilitent la diffusion des ions et des molécules d'eau à travers la biomembrane Les canaux ioniques participent à la régulation du potentiel électrique transmembranaire D'autres canaux laissent diffuser le Ca2+ de l'extérieur vers le cytosol où le Ca2+ va induire différents mécanismes de régulation ou déclencher une variété de processus physiologiques
63
Quels sont les 3 états par lesquelles peuvent passer la plupart des canaux membranaires ?
État ouvert État fermé État inactivé
64
Par quoi peut être contrôlé l'ouverture des canaux ?
Par des forces mécaniques Par des différences de potentiel électrique transmembranaire Par des ligands intra- ou extracellulaires