Module 6- Le Métabolisme + Bioénergétique Flashcards

1
Q

À partir de quelles molécules on produit de l’énergie?

A

Glucides
Lipides
Protéines

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Q

Quelle est la molécule clé pour produire de l’É?

A

ATP

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3
Q

V/F
Toutes les réactions sont thermodynamiquement favorables

A

F

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4
Q

Quelles sont les différences entre l’anabolisme et le catabolisme?

A

Anabolisme: Rx endergoniques, prennent aliments (glucose, a.a, etc.) pour synthétiser biopolymères

Catabolisme: Rx exergonique, dégradent les biopolymères et produisent des déchets (métabolites secondaires non nécessaires). Fournissent de l’énergie libre et des petites molécules (matériaux de construction) qui peuvent être utilisées pour les Rx anaboliques= de biosynthèse

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5
Q

Quelles sont les 2 molécules importantes permettant de Fournir l’énergie nécessaires aux Rx de biosynthèse?

A

ATP
NADH

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6
Q

V/F
Le catabolisme et l’anabolisme fonctionnent en //

A

V

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7
Q

Nommez le système qui agit à titre de source majeure de production d’ATP dans le corps?

A

Chaîne respiratoire

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8
Q

V/F
La chaîne respiratoire permet de conserver et mettre en réserve l’ATP de surplus

A

V (ex: glucose stocké dans le foie, les muscles)

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9
Q

Nommez des fx de la cellule qui nécessitent de l’É?

A

Synthèse
Climatisation
Transport
Communication
Dégradation

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10
Q

Quel est l’objectif de la thermodynamique?

A

Permet de comprendre ces différents phénomènes:

• Repliement des macromolécules,
• Fonctionnement des voies métaboliques,
• Passage des molécules à travers des membranes
biologiques,
• Force mécanique des muscles

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11
Q

Quels sont les 2 phénomènes fondamentaux sur lesquels se basent la thermodynamique?

A
  • L’énergie se conserve et demeure constante
  • Le désordre (l’entropie) ne peut qu’augmenter (entre état initial et final)
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12
Q

V/F
De façon naturelle, la nature tend à aller vers l’état énergétique le + faible

A

V

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13
Q

Qu’est-ce que l’enthalpie?

A

Énergie totale contenue dans un composé. Elle reflète le nombre et la quantité de liaisons chimiques entre les réactifs et les produits.

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14
Q

Qu’est-ce que l’entropie?

A

processus continu de transformation de l’énergie

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15
Q

V/F
L’entropie d’un système isolé est plus faible lorsque le système est désordonné

A

F, est plus élevée

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16
Q

Qu’est-ce l’énergie libre?

A

C’est la qté max d’É utilisable pour le travail

17
Q

V/F
L’énergie libre est + faible que l’enthalpie d’un composé

A

V

18
Q

Delta H nég siginifie…

A

Rx exothermique (la chaleur est produite par le système et transféré au milieu)

19
Q

Que siginifie un delta H +?

A

Rx endothermique
Chaleur fournie par le milieu et absorbée par le système

20
Q

Quel autre nom donne-t-on au désordre/entropie d’un système?

A

Le hasard statistique

21
Q

Le fait que l’entropie a tendance à vouloir s’accroître pousse les systèmes à ……

A

Évoluer vers leur équilibre

22
Q

Quelle activité du quotidien provoque le désordre dans notre corps?

A

Manger (nutriments qu’on consomme traversent la lumière intestinale ce qui provoque du désordre )

23
Q

Que signifie une Rx spontanée?

A

Delta G nég
Signifie pas qu’elle se déroulement rapidement, mais bien qu’à partir des réactifs on obtient les produits (avec libération D’énergie)

24
Q

Quels facteurs impactent le delta G?

A
  • nature de la Rx
  • pH
  • Temp
  • [réactifs]
  • Additif: cofacteurs/effecteurs additionnels
25
Q

Qu’arrive-t-il à Ea lorsqu’on ajoute une enzyme à la Rx?

A

Abaissement de Ea

26
Q

Selon quel mécanisme se déroule le catabolisme?

A

Hydrolyse (ATP —-> ADP+ Pi)

27
Q

À quoi sert la phosphorylation?

A

À obtenir de l’ATP
Utile dans l’anabolisme

28
Q

V/F
L’énergie libérée lors de l’hydrolyse d’un
groupement phosphate est supérieure à
l’énergie libérée par la plupart des molécules.

A

V

29
Q

Quelles sont les 3 sources principales d’obtention de Pi?

A

1- phosphorylation oxidative
2- Glycolyse
3- Cycle de l’Acide citrique (Krebs)

30
Q

Quel est le rôle du NAD + dans le métabolisme cellulaire?

A

Le NAD+ agit comme un transporteur d’électrons, acceptant des électrons lors des Rx d’oxydation et se réduisant en NADH. Cela permet la production d’É à travers la glycolyse et le cycle de Krebs

31
Q

Décrivez quel est l’Effet sur l’entropie lors de la dissolution d’un solide dans un liquide?

A

Elle augmente

32
Q

Décrivez le principe de couplage de Rx avec un exemple

A

Le couplage de réactions permet de rendre une réaction non spontanée (ΔG° > 0) en une réaction spontanée en l’associant à une réaction spontanée (comme l’hydrolyse de l’ATP). Par exemple, l’hydrolyse de l’ATP (ΔG° < 0) peut coupler une réaction de biosynthèse (ΔG° > 0).

33
Q

Comment les enzymes influencent-elles la thermodynamique des Rx?

A

Les enzymes abaisse l’énergie d’activation nécessaire pour initier une réaction, augmentant ainsi la vitesse des réactions sans changer les variations d’énergie libre (ΔG) des réactions, ce qui reste déterminé par les conditions thermodynamiques.

34
Q

Quelle est l’importance des Rx couplées dans le métabolisme cellulaire?

A

Grande importance
Permettent d’Associer des réactions non spontanées à des réactions spontanées, rendant l’ensemble de la voie métabolique thermodynamiquement favorable et permettant ainsi la réalisation de processus biologiques