Métabolisme Flashcards

1
Q

Extraction de l’energie de l’environnement par l’Homme

A

Energie contenue dans les electrons des carbones réduit

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Q

Carbones réduit présent

A

Dans les nutriments

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3
Q

NAD+/NADH

A

Universel et essentiel
Énergie libre
Potentiel redox bas
NADH reducteur puissant
Transfert ion hydrure H-

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4
Q

FAD/FADH2

A

Universel
2 protons 2 electrons
Transfert direct d’elec sous la forme d’hydrogène

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5
Q

NADP+/NADPH

A

Présence de phosphate
Potentiel redox bas
Transfert elec ion hydrure H-
Biosynthèse réductrices

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6
Q

Coenzyme A (coA ou CoA-SH) activé par

A

Thioester
Liaison non stabilisé par résonnance

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7
Q

AcétylCoA

A

Acétyl a 2 carbones

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8
Q

ATP transporteur

A

Phosphate activés
Énergie

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9
Q

Catabolisme

A

Reaction oxydation des carbones réduit des nutriments en CO2 et H2O
Libération d’elec avec transfert
Libération énergie

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10
Q

Utilisation des électron

A

Réduire les transporteur d’elec
NAD+ qui deviens NADH

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11
Q

Oxydation des transporteur réduits

A

Synthèse ATP NADH FADH2
Réaction anabolisme NADPH

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12
Q

Transfert du carbone réduit sur le NAD+

A

Déshydrogénation
NAD+ reçois un ion hydrure H- = 1 proton+1elec
NAD+(oxydant) est réduit en NADH(reducteur)

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13
Q

Transfert des électrons du NADH sur l’accepteur final oxydé O2

A

Exergonique
NADH transfert de l’énergie lors de son oxydation par O2
NADH est oxydé en NAD+
O2 est réduit en H2O

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14
Q

Potentiel redox

A

H+/H2

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15
Q

Photosynthèse organisme concerné

A

Autotrophe plante terrestre

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16
Q

Principe photosynthèse

A

Lumière du soleil pour réduire le CO2 atmosphèrique grâce au électrons de l’eau

17
Q

Reaction bilan photosynthèse

A

6CO2+6H2O donne C6H12O6(glucose)+6O2

18
Q

Réaction lumineuse pour produire

A

ATP
NADPH + H+
O2

19
Q

Utilisation de H2O par le photosystème II

A

H2O donneur de protons et d’elec
Oxydation de H2O en O2

20
Q

Ré-énergisant des elec par le photosystème I

A

Reduction du NADP+ en NADPH

21
Q

Phase sombre réaction sombre

A

Utilisation ATP NADPH + H+ et CO2 pour la biosynthèse des sucres
ATP et NADPH phase lumineuse
Réduction du CO2 en sucre = carbone réduit

22
Q

Glycolyse

A

Avec ou sans O2
Dans le cytoplasme
Oxydation du glucose en pyruvate synthèse d’ATP rapide

23
Q

Respiration cellulaire

A

Réduction du O2 en H2O dans la chaîne respi

24
Q

Glycolyse oxydation et voie inverse

A

Partielle du glucose en pyruvate permet reduc NAD+ en NADH +H+
Néoglycogenèse formation de glucose a partir de pyruvate

25
Pyruvate apres la glycolyse avec O2 oxydation partielle
Dans mitochondrie AcétylCoA Par pyruvate déshydrogénase Production CO2 et NADH
26
Reduction du pyruvate en Lactate
Régénération du NAD+ Par lactate déshydrogénase (LDH)
27
Lipolyse ou beta-oxydation
Dans mitochondrie Produit AcétylCoA Libère AcétylCoA Reduction NAD+ en NADH et FAD en FADH2
28
Reaction bilan
AcétylCoA (2n)+NAD+ +FAD donne 1 AcétylCoA (2n-2)+1 AcétylCoA+ 1NADH+ 1 FADH2
29
AcétylCoA
Synthèse : A partir de glucides oxydation du glucose en pyruvate puis en AcétylCoA A partir de lipides beta-oxydation des A gras Utilisation : Cycle de Krebs En présence uniquement de O2
30
Cycle de krebs
Substrat AcétylCoA Oxydation complète en CO2 3NADH par reduc du NAD+ 1FADH2 1GTP ensuite transformé en ATP 2CO2
31
Phosphorylation oxydative
Oxydation du NADH en NAD+ Phosph de l'ATP Dans complex membrane interne de la mitoch
32
Expliqué mar la théorie chimio-osmotique de Michell
Creation d'un gradien de proton par oxydation du NADH et FADH2 Oxydation libère de l'énergie libre Cas d'absence d'O2 : pas de chaine respi
33
Transfert exergonique des électrons dans les complexe
I oxydation NADH en NAD+ Ubiquitone complex II oxydation FADH2 en FAD Complex IV reduction de O2 en H2O
34
Création d'un gradient de protons dans l'espace intermb
Expulsion proton vers espace intermb Produit par oxydation du NADH et du FADH2
35
Phosphorylation de l'ADP en ATP
Par l'utilisation de l'énergie du gradient de proton par le complexe V ATPsynthase = complexe V
36
Bilan de la produc d'ATP pour un glucose Avec O2 Sans O2
Avec 38 ATP Sans 2 ATP