plasticité du métabolisme Flashcards

1
Q

Que son les extrêmes

A

pH, sel, température, la pression, rareté d’eau, de nutriments ou de la présence de métaux

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2
Q

C’est quoi le defis d’un pH bas ou élevé

A

maintenir des pH physiologiques intracellulaires. La tolérance à un pH extreme intracellulaire est inférieur au pH extracellulaire.
maintenir le gradient de protons intracellulaire

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3
Q

Que sont les stratégies pour un pH extrême

A

mécanisme pour maintenir un pH intracellulaire permissif et atténuation du gradient de protons en inversant le potentiel membranaire

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4
Q

C’est quoi la PMF

A

Une fonction de deltaph et de deltapsi = du pH et potentiel membranaire

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5
Q

est ce que la PMF doit être maintenue

A

Oui, mais le potentiel memebranaire est modulable et peut être inversé

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6
Q

C’est quoi le defis de la salinité

A

Gérer la pression osmotique et garder l’eau intracellulaire
l’eau est requis en tant que soluté pour des réactions biochimiques

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7
Q

Que sont les stratégies pour la salinité

A

Accumuler de solutés organiques compatibles pour contrer et compenser la perte de l’eau due à la pression osmotique
salt-in
accommoder la présence d’ions

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8
Q

C’est quoi les solutés organique compatibles

A

Ce sont des petites molécules organiques métaboliquement inertes comme les sucres, aa et polyoles

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9
Q

Que font les solutés organique compatibles

A

Ils contrent la pression osmotique et ils apportent une coquille d’hydratation aux protéin

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10
Q

C’est quoi le cas du Lac kyros

A

C’est qu’il y a du sel chaotrope qui brise les ponts hydrogène

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11
Q

C’est quoi les defis de la température basse

A

Réactions biochimiques lentes peu de flexibilité
éviter la cristallisation de l’eau

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12
Q

C’est quoi les stratégies de la température basse

A

Augmenter la flexibilité protéique
structure de lipides qui augmente la fluidité
augmente la salinité
utiliser des solution anti-freeze en cas de vitrification

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13
Q

C’est quoi les défis de la température élevé

A

Éviter la dénaturation des protéines
maintenir la compartimentalisation de la cellule par des membranes lipidiques

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14
Q

C’est quoi les stratégies de la température élevé

A

Compaction des structures protéiques pour augmenter leur thermostabilité
changer la structure et composition de membranes pour maintenir l’état cristallin/liquide
Changer ATP en ADP

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15
Q

C’est quoi les défis de la pression élevé

A

éviter la compression de la cellule

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16
Q

C’est quoi les stratégies de la pression élevé

A

altération des lipides membranaires
osmolytes

17
Q

C’est quoi les défis des rayons

A

ionisation, création de radicaux libres
mutation
radiolyse

18
Q

C’est quoi les stratégies des rayons

A

multiplication du génome
surexpression de protéines impliquées dans la réparation d’ADN et de la recombinaison
utilisation préférentielle d’aa petite
augmentation des défenses contre le stress oxidatif

19
Q

C’est quoi la cryptobiose

A

ce n’est pas une forme d’extrémophilie, qui existe chez les tardigrades et quelque vertébrée ectothermes/poikilothermes

20
Q

C’est quoi l’hibernation

A

C’est la presque-cessation temporaire d’activité métaboliques un état hypo-métabolique et les animaux devient hypothermique

21
Q

est ce que l’inactivité et la baisse de température sont des processus passif

A

non ils sont actif

22
Q

Est ce que le métabolisme descend avant la température

A

OUi

23
Q

C’est quoi la thermogenèse

A

C’est quand la température extérieure descend en-dessous du point de congélation et l’activité métabolique augmente

24
Q

Ou se produit la thermogenèse

A

dans les adipocytes brun riches en mitochondries et est est alimenté par la beta-oxydation

25
Q

Que font UCP-1 dans les mitcohondries du tissue adipeux brun

A

Il transforme l’énergie des protons passants en énergie thermique de la chaleur

26
Q

C’est quoi l’ischémie-reperfusion

A

C’est une intoxication par des ROS qui déclenchent des réponses apoptotiques et inflammatoires

27
Q

que fait le complexe I

A

Il se met à tourner à l’ivresse et produit des espèces d’oxygènes réactifs

28
Q

Que fait le complexe II

A

Il régénère l’ubiquinone en ubiquinole
transforme le fumarate en succinate