Métabolisme énergétique Flashcards

1
Q

Quels sont les étape de la respiration cellulaire (vue d’ensemble)

A
  1. Glycolyse
  2. oxydation et cycle de Krebs
  3. Chaînes et transport d’électron et phosphorylation oxydative
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Q

Qu’est-ce que la glycolyse?

A

Oxydation du glucose (6c) en pyruvate (3)

Produit aussi de l’ATP et NADH + H+

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3
Q

Qu’est-ce que l’oxydation?

A

oxydation du pyruvate en acétyl coA

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4
Q

Qu’est-ce que le cycle de KRebs?

A

Libère du Co2 et produit de l’ATP, du NADH+ H+ et du FADH2

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5
Q

Qu’est-ce que la chaîne de transport d’e- et la phosphorylation oxydative?

A

Consommation de O2 = aérobie

Libération H2O et production d’ATP

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6
Q

Quelle est la forme d’énergie principale pour le maintien de la vie cellulaire?

A

ATP

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7
Q

LATP est un processus exergonique ou endergonique?

A

Endergonique

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8
Q

Quelle est la voie la plus importante de synthèse d’ATP?

A

Phosphorylation oxydative

Les voies cataboliques du métabolisme fournissent des cofacteurs réduits (NADH, QH2)

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9
Q

Les électrons transportés jusqu’à l’oxygène est un processus exergonique ou endergonique?

A

Exergonique

Catalysé par la chaîne respiratoire et utilisé indirectement pour la synthèse d’ATP

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10
Q

Quel est le mode de formation de L’ATP la plus rapide, mais la moins efficace?

A

Fermentation

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11
Q

Dans le cycle de Krebs, quel est le rendement par mol d’acétyl Coa?

A

1 mol ATP
3 mol NADH + H+
1. mol FADH
2 mol de co2 libérés

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12
Q

La chaîne respiratoire est réalisée par quoi?

A

série de transporteurs d’électrons qui agissent ensemble pour transférer les électrons de donneurs tels que le NADH/ FADH2 aux accepteurs tels que le O2

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13
Q

Les électrons sont transférés de transporteurs dont le potentiel de réduction varie comment?

A

Potentiel de réduction est plus négatif vers ceux dont le potentiel est plus positif et enfin en se combinent à l’o2 et H+ pour former de l’Eau

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14
Q

Comment se nomme le processus qui permet d’Avoir une partie de l’énergie libérée pour produire de l’ATP?

A

phosphorylation oxydative

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15
Q

Quelles sont les conséquences des tissus ayant un métabolisme oxydatif intense?

A

Possèdent des mitrochondries contenant de nombreuses crêtes

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16
Q

Quelles sont les conditions aérobies pour l’entrée du NADH synthétisé au niveau du cytosol dans la mitochondrie?

A

Navette du glycérol phosphate

Navette malate aspartate

17
Q

La navatte du glycérol phosphate est conçue pour quoi?

A

Cerveau
Tissus adipeux bruns
Muscles

18
Q

La navette malate aspartate est conçu pour quoi?

A

Foie

coeur

19
Q

Comment se caractérisent les complexes?

A

Immobiles
Volumineux
Disposés asymétriquement au niveau de la MIM

20
Q

Comment se caractérise l’ubiquinone et la cytochrome C?

A

Indépendant et mobile

21
Q

Quels sont les rôles des complexes?

A
  • Point d’entrée des électrons du NADH pompe à H+
    Introduit les électrons du FADH2 dans la chaîne
    Pompe à H
    Réduction de l’oxygène
    Synthèse d’ATP
22
Q

Quels sont les rôles des complexes 1, 3 et 4?

A

Agissent comme des pompes à protons
Libèrent assez d’énergie pour permettre la translocation de protons dans l’espace intermembranaire
Création d’une gradient H+

23
Q

Quel est l’aspect thermodynamique?

A
  • le transfert d’électrons s’effectue vers l’agent oxydant avec le potentiel d’oxydo-réduction (E°)
    le plus élevé
  • le transfert d’électrons entre les complexes s’accompagne d’une variation d’énergie libre (ΔG°) favorable qui
    sera utilisée pour pomper des protons (H+) dans l’espace inter- membranaire
24
Q

90% de la production totale d’ATP par la cellule est alimtenté par quoi?

A

Force protonmotrice des H+ qui diffusent selon leur gradient de concentration
Chimiose: couplage transporte d’e/production d’ATP, via un gradient H

25
Q

Quelles sont les étapes de la production d’ATP par phosphorylation oxydative?

A
  1. Énergie libérée par les e dans la chaîne vers l’accepteur final O2
  2. Transport actif d’ions H+ vers l’espace intermembranaire
  3. Accumulation d’ions H+ (création d’un gradient= eau dans un réservoir)
  4. Transport d’ions H+ dans l’ATP synthase (=eau dans une turbine)
    Avec cette énergie: ADP + Pi + E = ATP
26
Q

Qu’est-ce que le sous-unité F0?

A
Canal à protons, ancré dans la MIM
Le transport des H+ par F0 se fait uniquement dans le sens espace intermembranaire-matrice 
Permet le retour des H+ dans la matrice 
on neutralise la force 
on libère de l'énergie
27
Q

Qu’est-ce que le sous-unité F1?

A

Usine à synthèse d’ATP

Energie récupérée par F1 pour permettre la fixation d’un Pi sur un ADP = génère de l’ATP

28
Q

Quel est la régulation de l’ATP?

A

Si la concentration en ATP est élevé = chaîne respiratoire freinée
ATP synthase ralentie, manque de gradient électrochimique
Phosphorylation oxydative tourne au ralentit
Blocage du cycle de Kreb
production de NADH

29
Q

Quelle est la régulation du NAD?

A

Activation du cycle de Krebs
Production de NADH
Translocation H+ importante au travers de la MIM
Activation de l’ATP synthase

30
Q

LATP synthase est inhibée par quoi?

A

Oligomycine: fixe sur F0 de l’ATP synthase et bloque le flux de proton
Atractuloside: indépendant de la chaîne respiration cellulaire et de l’ATP synthase
Inhibiteur de la translocase ADP/ATP qui empêche l’ATP d’intégrer la matrice, bloque la phosphorylation oxydative par un déficit en substrats ADP

31
Q

Qu’est-ce que le 2,4 dinitrophénol?

A

Agent découplant (Découple la CRM de l’ATP synthase)
On parle de découplage puisque la CRM continue de fonctionner normalement et l’ATP synthase se trouve inactivée grâce à ces agents découpleurs