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
Q

Pyruvate apres la glycolyse avec O2 oxydation partielle

A

Dans mitochondrie
AcétylCoA
Par pyruvate déshydrogénase
Production CO2 et NADH

26
Q

Reduction du pyruvate en Lactate

A

Régénération du NAD+
Par lactate déshydrogénase (LDH)

27
Q

Lipolyse ou beta-oxydation

A

Dans mitochondrie
Produit AcétylCoA
Libère AcétylCoA
Reduction NAD+ en NADH et FAD en FADH2

28
Q

Reaction bilan

A

AcétylCoA (2n)+NAD+ +FAD donne
1 AcétylCoA (2n-2)+1 AcétylCoA+ 1NADH+ 1 FADH2

29
Q

AcétylCoA

A

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
Q

Cycle de krebs

A

Substrat AcétylCoA
Oxydation complète en CO2
3NADH par reduc du NAD+
1FADH2
1GTP ensuite transformé en ATP
2CO2

31
Q

Phosphorylation oxydative

A

Oxydation du NADH en NAD+
Phosph de l’ATP
Dans complex membrane interne de la mitoch

32
Q

Expliqué mar la théorie chimio-osmotique de Michell

A

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
Q

Transfert exergonique des électrons dans les complexe

A

I oxydation NADH en NAD+
Ubiquitone complex II oxydation FADH2 en FAD
Complex IV reduction de O2 en H2O

34
Q

Création d’un gradient de protons dans l’espace intermb

A

Expulsion proton vers espace intermb
Produit par oxydation du NADH et du FADH2

35
Q

Phosphorylation de l’ADP en ATP

A

Par l’utilisation de l’énergie du gradient de proton par le complexe V
ATPsynthase = complexe V

36
Q

Bilan de la produc d’ATP pour un glucose Avec O2
Sans O2

A

Avec 38 ATP
Sans 2 ATP