La respiration cellulaire Flashcards

1
Q

pourquoi on meurt si la respiration cellulaire arrête

A

pas de fabrication de ATP
La cellule n’a plus d’énergie pour réaliser des réactions métaboliques -> anabolismes (endergoniques)
pas de contractions musculaires et influas nerveux

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2
Q

ATP

A

groupement phosphate instable et libérer en hydrolysant

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3
Q

COMMENT UTILISER L’ÉNERGIE DE L’ATP

A

Il suffit d’enlever un des 3 phosphates à l’ATP et de le transférer à une autre molécule.

La molécule phosphorylée devient plus réactive (car elle est moins stable).

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4
Q

COMMENT REFAIRE L’ATP UTILISÉ?

A

Cette réaction est appelée «phosphorylation oxydative».

EN PRÉSENCE D’OXYGÈNE

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5
Q

à quoi sert l’oxydation du glucose

A

la formation de l’ATP

chaleur = désordre pour augmenter le désordre dans l’Univers

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6
Q

Oxydoréduction

A

échange d’électron entre 2 réactifs - ils quittent leur molécule avec H

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7
Q

Réduction

A

gain d’électrons

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8
Q

Oxydation

A

Perte d’électrons

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9
Q

phosphorylation oxydative étape

A

Tout le NADH et FADH2 libère électron/énergie en les donnant au protéine intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie

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10
Q

Agent réducteur

A

Celui qui provoque de la réduction (perd électron)

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11
Q

agent oxydant

A

celui qui provoque l’oxydation (gagne électron)

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12
Q

Réaction oxydoréduction

A

C6H12O6 (agent réducteur) + 6 O2 (agent oxydant) → 6 CO2 + 6 H2O

  1. Les atomes passent d’un atome faiblement électronégatif (le C) vers un atome fortement électronégatif (l’O)
    - Gagne stabilité
    - Perd énergie potentielle
    - Énergie utilisé pour faire de l’ATP
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13
Q

Étape 1 de la respiration cellulaire

A

Glycolyse

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14
Q

Étape du glycolyse

A
  1. Phase d’investissement d’énergie: le glucose est brisé en 2 molécules à 3 C (PGAL)
  2. Phase du production d’énergie: les 2 PGAL sont oxydés et transformer en pyruvate
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15
Q

étape 2 de la respiration cellulaire

A

Oxydation du pyruvate

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16
Q

Oxydation du pyruvate étape

A
  1. perte d’un CO2
  2. Oxydation de la molécule à 2 C restant (NADH)
  3. Ajout de la coenzyme A (très réactif)
    2 ATP
17
Q

étape 3 de la respiration cellulaire

A

cycle de l’acide citrique

18
Q

Cycle de l’acide citrique

A

série de réactions en chaine terminant l’oxydation du pyruvate (2 tours)
ses électrons sont envoyés au NADH
un autre transporteur d’électron
2 ATP produit

19
Q

Bilan à la fin de l’étape 3

A

pour chaque glucose oxydé, il y a
6 CO2
10 NADH (transporteur d’électron)
2 FADH2 (transporteur d’électron)
4 ATP

20
Q

étape 4 de la respiration cellulaire

A

Phosphorylation oxydative

21
Q

ou est-ce que la respiration cellulaire est fait?

A

mitochondrie

22
Q

PHOSPHORYLATION OXYDATIVE étape

A

Tout le NADH et le FADH2 libèrent leur électron/énergie en les donnant à des protéines intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie ( série de protéines forme la chaîne de transport d’électron)

Au bout de la chaîne, les électrons sont captés par l’O2.

23
Q

qu’est-ce qui se passe dans la chaine de transport d’électron

A

le NADH est oxydé (il est moins électronégatif que la chaine de transport)

les électrons deviennent de plus en plus stable
- perde de l’énergie potentielle
- utilisé pour pomper H+ entre 2 membranes

protéine (transporteur) de + en + électronégatif

À chaque transfert, les électrons perdent de l’énergie libre.

déplacement de H+ dans le canal donne de l’énergie à l’ATP synthèse

L’énergie libérée par le transfert est utilisée pour faire sortir des ions H+ contre leur gradient de concentration dans l’espace intermembranaire de la mitochondrie.

Crée un fort gradient électrochimique.

L’oxydation de 1 NADH permet de faire sortir 10 H+.

24
Q

ATP synthase

A

une enzyme et un canal H+ en même temps

Chaque fois que 4 H+ traversent l’ATP synthase, cela fournit assez d’énergie pour fabriquer un ATP.

26 à 28 ATP produit

25
bilan étape 4
1 NADH -> 2,5 ATP (10x) 1 FADH2 -> 1,5 ATP (3x) total entre 30 à 32 ATP produit
26
la chimiosmose
Processus de couplage énergétique. La réentrée des H+ à l’intérieur de la mitochondrie fournit à une enzyme appelée ATP synthase l’énergie nécessaire à la phosphorylation l’ADP, ce qui produit l’ATP.
27
la fermentation pourquoi
Entre l'étape 1 et 2, si O2, acétyl-CoA si pas O2, fermentation
28
fermentation quoi
bactérie, levures, alcool, cellules musculaires lactobacilles (acide lactique)
29
rôle du cyanure
inhibe le processus de transport de l'oxygène et bloque la respiration cellulaire.