Module 10 : La chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative Flashcards
Associez chacun des sentiers qu’empruntent les électrons au complexe correspondant :
- cyt c - CuA - hème a - centre [hème a3-CuB] - O2
- QH2 - ISP - cyt c1 - cyt c
- Succinate - FAD - [Fe-S] - QH2
- NADH - FMN - [Fe-S] - QH2
- QH2 - cyt b - Q ou Q•-
- Complexe IV
- Complexe III
- Complexe II
- Complexe I
- Complexe III
Combien de moles d’ATP peuvent être formées suite à l’oxydation complète d’une mole de glucose :
- Si les électrons du NADH passent la navette malate-aspartate?
- Si les électrons du NADH passent la navette glycérol-3-phosphate?
- 32
2. 30
Associez l’enzyme, la molécule ou le complexe avec la localisation cellulaire correspondante :
- Domaine F0 de l’ATP synthase
- Translocase ATP/ADP
- Cytochrome c
- Complexes I à IV de la chaîne respiratoire
- Enzymes du sentier d’oxydation des acides gras
- Porine
- Coenzyme Q
- Domaine F1 de l’ATP synthase
- Membrane mitochondriale interne
- Membrane mitochondriale interne
- Espace intermembraniare
- Membrane mitochondirale interne
- Matrice mitochondriale
- Membrane mitochondriale externe
- Membrane mitochondriale
- Matrice mitochondriale
Comment appelle-t-on le mécanisme expliquant le fonctionnement de l’ATP synthase?
Mécanisme de changement de conformation et d’affinité
Lequel de ces énoncés sur l’ATP synthase est faux?
A. Lors de la phosphorylation oxydative, le transport exergonique des ions H+ est couplé à la synthèse endergonique de l’ATP grâce à ce complexe.
B. La partie stationnaire est composée des sous-unités a, b et δ ainsi que de l’hexamère α3β3.
C. L’anneau c est étroitement lié à la tige centrale.
D. La colonne extérieure est constituée des sous-unités a, b et δ.
E. L’ATP synthase est le plus petit moteur moléculaire au monde.
F. La sous-unité a fait partie du rotor.
G. La partie mobile de l’ATP synthase est appelée rotor.
H. La tige centrale est constituée des sous-unités γ et ε.
F. La sous-unité a fait partie du rotor.
Dans quelle conformation le site actif de l’ATP synthase fixe-t-il ses substrats?
A. Conformation L
B. Conformation T
C. Conformation O
A. Conformation L
Dans quel type de tissus la thermogenèse sans frisson a-t-elle lieu chez les nouveau-nés?
A. Tissus adipeux blancs B. Muscle C. Tissus adipeux bruns D. Foie E. Pancréas
C. Tissus adipeux bruns
Quelle réaction est catalysée par la superoxyde dismutase?
A. H2O2 + 2 GSH → H2O + GSSG
B. GSSG + NADPH → 2 GSH + NADP+
C. 2 O2– + 2 H+ → H2O2 + O2
C. 2 O2– + 2 H+ → H2O2 + O2
La chaine respiratoire est composée de 4 complexes. Associez chacun des énoncés au(x) complexe(s) correspondant(s) :
- Transporte des électrons
- Transfère les électrons à l’oxygène
- Siège du cycle Q
- Transfère les électrons du NADH au CoQ
- Contient un FMN
- Contient des atomes de cuivre
- Réduit une petite protéine de l’espace intermembranaire
- Enzyme du cycle de Krebs
- Contient un ou des hèmes
- Transfère les électrons d’un transporteur liposoluble vers un transporteur hydrosoluble.
- Transporte des protons au travers de la membrane interne
- Contient un FAD
- Produit de l’eau
- Tous les complexes
- Complexe IV
- Complexe III
- Complexe I
- Complexe I
- Complexe IV
- Complexe III
- Complexe II
- Complexes II, III et IV
- Complexe III
- Complexes I, III et IV
- Complexe II
- Complexe IV
Complétez la phrase suivante :
Le rôle de (1) est de créer un gradient de protons. Celui-ci est ensuite utilisé par (2) pour produire (3).
- la chaine respiratoire
- l’ATP synthase
- ATP
Complétez la phrase suivante :
Lorsque l’ATP synthase est découplée de (1), l’énergie libérée par le transport (2) est alors dissipée sous forme de (3).
- la chaine respiratoire
- des électrons
- chaleur
Lesquels de ces énoncés sont vrais?
A. L’imperméabilité de la membrane interne permet la création de gradient ionique à travers la membrane.
B. La création d’un gradient de protons se fait en utilisant des transporteurs spécifiques.
C. L’imperméabilité de la membrane est à l’origine de la compartimentation entre le cytosol et la mitochondrie.
D. Le phosphate inorganique, une petite molécule, diffuse librement au travers de la membrane interne.
A. L’imperméabilité de la membrane interne permet la création de gradient ionique à travers la membrane.
B. La création d’un gradient de protons se fait en utilisant des transporteurs spécifiques.
C. L’imperméabilité de la membrane est à l’origine de la compartimentation entre le cytosol et la mitochondrie.
Comment la thermogénine permet de maintenir la température des nouveau-nés?
A. En rendant la phosphorylation oxydative plus efficace.
B. En causant le transfert des électrons directement de l’ubiquinone à l’oxygène.
C. En découplant le transport des électrons de la synthèse d’ATP.
D. En stimulant l’accumulation de tissus adipeux bruns.
C. En découplant le transport des électrons de la synthèse d’ATP.
Les complexes I et II de la chaîne respiratoire mitochondriale :
A. Transfère les électrons à l’ubiquinone
B. Pompent des protons de la matrice mitochondriale vers l’espace intermembranaire.
C. Transfèrent les électrons du NADH.
D. Contiennent un groupement prosthétique hème.
A. Transfère les électrons à l’ubiquinone
Combien de paires d’électrons sont libérées lors de l’oxydation complète du glucose? Quels sont les transporteurs d’électrons utilisés lors de cette oxydation pour transporter les électrons vers la chaîne respiratoire? Combien de chacun des transporteurs sont produits?
12 paires pour un total de 24 électrons 10 NADH et 2 FADH2
Dans les complexes I et II, plusieurs centres redox de type fer-soufre participent au transport d’électrons. Est-ce que les potentiels de réduction de ces différents centres fer-soufre sont identiques? Pourquoi?
NON. Le potentiel de réduction de l’ion fer d’un centre fer-soufre varie selon les interactions avec son environnement protéique. Cette différence de potentiel entre les différents centres [Fe-S] permet le mouvement des électrons, puisque les électrons passent de façon séquentielle d’un centre redox ayant un faible potentiel réducteur (faible affinité pour les électrons) vers un complexe ayant un potentiel réducteur plus grand (plus forte affinité pour les électrons).
Comment les centres fer-soufre sont-ils organisés (distribués)?
Les centres [Fe-S] sont distribués de telle façon dans les complexes que leur potentiel rédox est croissant (section 10.2.1) et que la distance entre les centres permet un transfert (capsule 10.1).
Pourquoi le complexe IV ne contient-il pas de centre fer-soufre?
Les électrons passent dans la chaîne respiratoire des composantes ayant le plus faible potentiel réducteur vers les composantes ayant des potentiels réducteurs de plus en plus élevés. Le cyt c qui transporte les électrons jusqu’au complexe IV a un potentiel redox supérieur à la plupart des centres fer-soufre. Le mouvement des électrons se ferait donc dans le sens centre [Fe-S] → cyt c. Par conséquent, les électrons ne pourraient être transportés du transporteur cyt c vers le complexe IV.
Lors de la phosphorylation oxydative, l’ATP est produite dans la matrice mitochondriale, mais est principalement utilisée dans le cytosol. Comment l’ATP diffuse-t-il de la matrice au cytosol?
L’ATP ne peut diffuser directement de la matrice mitochondriale au cytosol. Un transporteur appelé translocase ATP/ADP échange l’ATP mitochondrial contre de l’ADP cytosolique. La translocation de ces molécules est favorisée par le fait que l’ATP porte une charge négative de plus que l’ADP. Puisque l’espace intermembranaire est positif, le transport de l’ATP et de l’ADP (qui permet le transport d’une charge négative vers l’espace intermembranaire) se fait selon le potentiel électrique de la membrane (section 10.1.1).
Comment le NADH produit lors de la glycolyse diffuse-t-il du cytosol vers la matrice mitochondriale pour être régénéré?
Le NADH ne traverse pas la membrane interne de la mitochondrie. Seuls les électrons du NADH, et non le NADH lui-même, sont transportés vers la matrice mitochondriale. Pour ce faire, deux systèmes de navette sont utilisés : la navette malate-aspartate et la navette du glycérol-3-phosphate.