Le taux métabolique Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la respirométrie ?

A

La respirométrie est une technique mentionnée pour mesurer le taux métabolique des animaux. Bien que le document ne fournisse pas une définition détaillée ici, la respirométrie en général mesure la consommation d’oxygène et la production de dioxyde de carbone pour évaluer le métabolisme énergétique.

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2
Q

Quelle est la différence entre calorimétrie directe et indirecte ?

A

Le document liste la calorimétrie directe et indirecte comme méthodes pour mesurer le métabolisme sans fournir de détails spécifiques ici. En général, la calorimétrie directe mesure la quantité de chaleur produite par un organisme, tandis que la calorimétrie indirecte estime la consommation d’oxygène et la production de dioxyde de carbone pour calculer la dépense énergétique.

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3
Q

Comment l’eau doublement marquée est-elle utilisée pour mesurer le métabolisme ?

A

Mentionnée comme une méthode de mesure, l’utilisation de l’eau doublement marquée (D2O18) sert à évaluer le métabolisme. Cette technique permet de tracer le métabolisme de l’eau et du dioxyde de carbone dans l’organisme, fournissant une estimation précise du taux métabolique total.

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4
Q

Qu’est-ce que le quotient respiratoire ?

A

Le quotient respiratoire indique le substrat énergétique utilisé par les organismes, basé sur la production de CO2 par mole d’O2 consommée. Les glucides ont un quotient de 1, les lipides de 0.7, et les protéines de 0.84, ce qui permet de déterminer la source d’énergie principalement utilisée.

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5
Q

Comment les glucides affectent-ils le quotient respiratoire ?

A

La consommation de glucides entraîne un quotient respiratoire de 1, indiquant une équivalence entre la quantité de CO2 produit et d’O2 consommé, typique d’un métabolisme glucidique.

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6
Q

Quelle est la densité énergétique des lipides ?

A

La densité énergétique des lipides (palmitate) est de 39.2 kJ g-1, la plus élevée par rapport aux glucides et protéines, indiquant que les lipides fournissent plus d’énergie par gramme.

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7
Q

Comment la production de CO2 varie-t-elle avec la consommation d’oxygène pour les protéines ?

A

Pour les protéines, la production de CO2 est de 0.84 mole par mole d’oxygène consommée, indiquant une spécificité du métabolisme protéique en termes de production de CO2.

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8
Q

Pourquoi est-il difficile de mesurer la production de CO2 chez les espèces aquatiques ?

A

Chez les espèces aquatiques, il est difficile de mesurer directement la production de CO2, mais la production d’ammoniaque peut être utilisée pour déterminer la proportion de l’énergie dérivée des protéines.

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9
Q

Comment l’énergie est-elle allouée dans les organismes ?

A

L’énergie est allouée pour le métabolisme, la croissance, la reproduction, et d’autres fonctions vitales. L’équation C – (F+U) = A résume l’énergie consommée moins celle perdue par les fèces et l’excrétion, égale à l’énergie absorbée

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10
Q

Qu’est-ce qui influence l’augmentation de la productivité d’une population ?

A

trois modèles principaux peuvent augmenter la productivité : maximiser l’apport et l’absorption alimentaire, minimiser les coûts de maintenance et d’activité, et améliorer l’efficacité énergétique

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11
Q

Comment maximiser l’absorption alimentaire affecte-t-elle le métabolisme ?

A

Maximiser l’absorption alimentaire augmente la disponibilité de l’énergie pour la croissance et la reproduction, influençant positivement le taux métabolique

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12
Q

Quel est l’effet de minimiser les coûts de maintenance sur le métabolisme ?

A

Minimiser les coûts de maintenance permet une allocation plus efficace de l’énergie vers la croissance et la reproduction, augmentant ainsi la productivité de l’organisme

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13
Q

Comment la taille d’un animal influence-t-elle son métabolisme relatif ?

A

Plus un animal est gros, plus son métabolisme relatif est faible, indiquant une diminution de l’intensité métabolique avec l’augmentation de la taille

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14
Q

En quoi l’altitude et la latitude affectent-elles le métabolisme basal ?

A

L’altitude et la latitude peuvent influencer le taux métabolique basal de plus de 20%, avec un métabolisme basal plus élevé dans les conditions plus froides

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15
Q

Quel est l’impact des cycles circadiens sur le métabolisme basal ?

A

Les cycles circadiens entraînent une augmentation typique de 30% du métabolisme basal durant les périodes actives comparées aux périodes inactives

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16
Q

Comment la saisonnalité affecte-t-elle le métabolisme basal chez les endothermes ?

A

La saisonnalité affecte le métabolisme basal des endothermes, avec une augmentation du métabolisme basal dans les conditions plus froides

17
Q

Qu’est-ce qu’un régulateur métabolique ?

A

Un régulateur métabolique est un organisme qui maintient son métabolisme basal constant même quand la concentration d’oxygène diminue

18
Q

Qu’est-ce qu’un conformiste métabolique ?

A

Un conformiste métabolique est un organisme dont le métabolisme varie en réponse aux changements dans l’environnement, contrairement à un régulateur métabolique

19
Q

Comment la température affecte-t-elle le métabolisme ?

A

La température affecte le métabolisme ainsi que toutes les réactions chimiques, avec un effet documenté sous la forme de Q10, qui est généralement égal à 2-3 pour une augmentation de température de 10°C

20
Q

Qu’est-ce que l’effet Q10 et son importance ?

A

L’effet Q10 décrit comment le taux métabolique change avec une augmentation de température de 10°C, important pour comprendre l’adaptation des organismes aux variations de température

21
Q

Qu’est-ce que l’effet spécifique dynamique sur le taux métabolique ?

A

L’effet spécifique dynamique se réfère à l’augmentation du taux métabolique basal après un repas, attribué aux coûts métaboliques associés à la digestion, observé chez la majorité des animaux

22
Q

Comment le coût métabolique de la digestion affecte-t-il le métabolisme ?

A

Le coût métabolique de la digestion augmente le taux métabolique basal, reflétant les dépenses énergétiques pour traiter et assimiler les nutriments

23
Q

Quelle est l’implication de l’excrétion des déchets azotés sur le métabolisme ?

A

L’excrétion des déchets azotés implique des coûts métaboliques associés à l’élimination des produits du métabolisme des protéines, influençant le taux métabolique global

24
Q

Comment les transferts d’énergie entre les processus cataboliques et anaboliques influencent-ils le métabolisme ?

A

Les transferts d’énergie entre les processus cataboliques et anaboliques reflètent la dynamique du métabolisme, où l’énergie est utilisée pour la dégradation et la synthèse de composés, affectant le taux métabolique

25
Q

Quel est le rôle des agents découplants dans le métabolisme ?

A

Les agents découplants, tels que le dinitrophénol, l’acide salicylique, CCCP et FCCP, interfèrent avec la production d’ATP, augmentant la production de chaleur et modifiant le taux métabolique

26
Q

Comment le dinitrophénol affecte-t-il le métabolisme ?

A

Le dinitrophénol agit comme un agent découplant en facilitant le transport des protons à travers la membrane mitochondriale, réduisant l’efficacité de la phosphorylation oxydative et augmentant la consommation d’oxygène

27
Q

Quel est l’impact de l’acide salicylique sur le métabolisme ?

A

L’acide salicylique, un autre agent découplant, peut également augmenter le taux métabolique en interférant avec la chaîne de transport d’électrons dans les mitochondries

28
Q

Comment CCCP et FCCP influencent-ils le métabolisme ?

A

CCCP et FCCP sont des agents découplants qui augmentent la perméabilité de la membrane mitochondriale aux protons, augmentant la consommation d’oxygène et la production de chaleur

29
Q

Quelles sont les méthodes pour augmenter la productivité d’une population animale ?

A

Pour augmenter la productivité, on peut maximiser l’apport et l’absorption alimentaire, minimiser les coûts de maintenance et d’activité, et améliorer l’efficacité énergétique

30
Q

Comment la disponibilité d’oxygène et de nourriture influence-t-elle le taux métabolique ?

A

La disponibilité d’oxygène et de nourriture influence directement le taux métabolique, avec des adaptations chez certains animaux pour maintenir leur métabolisme en conditions de faible oxygène ou de restriction alimentaire