Powerpoint 5 Flashcards

1
Q

Le pyruvate entre ou

A

dans les mitocondries

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Q

acetyl-CoA est transferer par

A

pyruvate deshydrogenase

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3
Q

Le _______________ est transformer en _______________. et forme une molecule ______.

A

Pyruvate, Acetyl-CoA, NADH

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4
Q

Acétyl-CoA formé entre dans le :

A

Cycle de Krebs

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5
Q

Pyruvate deshydrogenase est un complexe qui consiste en plusieurs copies de

A

3 enzymes

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6
Q

3 types

A
  • pyruvate dehydrogenase
  • Dihydrolipoamide transacetylase
  • Dihydrolipoamide dehydrogenase
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7
Q

Besoin de 5 coenzyme dans le pyruvate deshydrogenase

A

TPP, Lip, FAD+ , NAD + CoA

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8
Q

Cycle de Krebs

A

casacade de reactions biochimiques

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9
Q

Cycle de krebs mene a :

A

production des intermediaires energetique

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10
Q

Cycle de Krebs mene a production :

A

ATP par la chaine respiratoire mitochondriale

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11
Q

Le cycle de Krebs fonctionne en quelles conditions:

A

en aerobique seulement

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12
Q

comment est ce que le cycle de krebs produit des intermediraire energetique

A

en degrandant une molecule COA en CO2

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13
Q

acetyl-CoA deviens:

A

2 Co2 + 3 nadh + fadh2 + gtp

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14
Q

vrai ou faux: C’est les carbonnes qui entre dans le cycle qui en sortent

A

Faux

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15
Q

vrai ou faux: L’oxydation complete d’un acetyle prend 2 tours de cycle

A

Vrai

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16
Q

bilan du cycle de krebs

A

1 acetyl-CoA + 1 (GDP+P) + 2 H2O + 3 NAD+ +1 FAD —–> 2Co2 + 1CoASH + 1GTP + 3 (NADH+h+) + 1FADH2

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17
Q

conditions anaerobique: la glycolise produit combine de ATP

A

2

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18
Q

Conditions aerobiques: la glycolise\cycle de krebs

A

GLY, 2 ATP, 2 NADH
CK: 2 GTP, 2 FADH, 6 NADH

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19
Q

Peruvate deshydrogenase forme combien de NADH

A

2

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20
Q

Dans le cycle de krebs, qu’est ce qui est utilise comme accepteur d’electron

A

FAD, NAD+

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21
Q

Dans le cycle de krebs, qu’est ce qui est utilise comme accepteur finale d’electron pour reoxyder les coenzyme? Que sont ces coenzymes

A

O2, NADH, FADH2

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22
Q

quelle sont les effecteurs essentiels dans le cycle de krebs

A

acetyle-Coa, oxaloacetate, citrate, NADH, succinyl-CoA

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23
Q

Peruvate deshydrogenase: les produits de l’enzyme __________ et __________ activent une _________ —–> _________ de l’enzyme ——-> inactivation de l’enzyme

A

NADH, Acetyle-CoA, Kinase, Phosphorylation

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24
Q

les substrats de quel enzyme inactive cette kinase

A

Peruvate, NAD, COA

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25
Q

cycle de krebs: il est dit

A

amphibolique

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26
Q

l’organisme puisse son energie de quoi

A

catabolisme des nutriments (glycolyse, b-oxydation, proteose)

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27
Q

Cycle de krebs fourni la plus grande partie de son energie sous quelle forme

A

mollecule energique reduites

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28
Q

la chaine de respiration mitochondriale joue un role capital dans quel metabolisme, et que permet il

A

energetique, convertir les equivalents reducteurs en ATP

29
Q

toutes reactions d’oxydoreduction est caracterisee par quoi

A

un potentiel standard d’oxydoreduction

30
Q

en presence d’oxydoreduction, qu’arrive t il

A

celui qui a un potentiel standard d’oxydoreduction le plus eleve est reduit, tandis que l’autre sera oxyde (ca sert a faire un transfert graduel)

31
Q

Voie biosynthese qui utilise les intermediaire du cycle

A
  • Gluconéogenese
  • Synthese des lipides
    -Synthese des acides amines
  • synthese des porphyrines
    -synthese de l’uree
32
Q

Reaction anaplerotiques defintion

A

reactions assurenrt au cylce les quantite dintermetaire pour permettre son execussion

33
Q

Reaction anaplerotiques

A
  • Oxyaloacetate
    -succunyl- coa
34
Q

Transfere delectrons : V OU F : le transfere delectron du NADH + H+ ET DU FADH2 vers l’oxygene nest pas tres favorable

35
Q

V OU F : le transfere delectron. du NADH + H+ et l’oxygene ne se fait pas directement

36
Q

Pour quoi est ce que la reaction de transfere d’electron et du NADH + H+ ne se fait pas directement

A

la reaction serait trop intense et explosive, perte d’energie sous force de chaleur.

37
Q

Que utilise le transfere des electron pour assurer que la reacrtio soit graduelle et controle?

A

transperteur d’electron de la chaine respiratoire mitochondriale .

38
Q

La chaine respiratoire definition et types

A
  • ensemble de transporteur d’electron retrouver dans la membrane interne des mitochondries
  • 3 complexes multiproteiques : fixes (traverse juste membrane interne)
  • Complexe membranaire : traverse pas membrane
    _ Deux transporteur delectrons mobiles
39
Q

La chaine respiratoire responsabilite :

A

Recueillir et oxyder les equivalnetes reductewurs dformer durant le metabolisme

40
Q

Les equivalents reducteurs sont transforme en quoi?

A

en ATP avec laiude de ATP synthase

41
Q

Les transporteurs mitocondraux def

A

Navettes pour que les agents reducteurs rentrent

42
Q

Systeme qui permettent les ions de traverser

A
  • tranbsporteur de pyruvate
  • la voie d’evitement du malate
  • systeme de transporteur pour ATP
43
Q

La voie d’evitement du malate def

A

Voie qui permet l’entree du NADH cytosolique dans la mitochondrie

44
Q

Vrai ou faux : Le NADH produit durant la glycolyse nest pas cyrosoliques et ne peut pas penetrer directement dans la mitochondire

A

faux et vrai

45
Q

Les diffenrets complexes de la chaine resp mito sont compose de ________ ________ qui participe au yransport des ___________ __________ .

A

Plusieurs proteines et equivalents reduteurs

46
Q

Le site reactif pouvant activer les equivalents reducteurs

A

flavoproteines
proteines fer-souffre
cytochromes

47
Q

Coenzyme Q joue un role imortant :

A

dans le ytransport des equibvaleur reducteurs

48
Q

Flavoproteines

A

enzyme a co-facteur FMN ou FAD pour le transfere delctrons

49
Q

Proteines fer-souffre

A

proteine qui possede un atome de fe 3+ non hemique. reduit en fe2+

50
Q

Cytochromes

A

hemoproteines
proteine qui possede une porphyrine retrouve un fe ou cuivre

51
Q

Coenzyme Q

A

Constituant mobile dans les lipides particupe au transport des equivalents reducteurs

52
Q

Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe 1 NADH-Coenzyme Q reductase

A
  • Complexe le plus large
  • 1 flavo + 7 fer-souffre
  • Equivalents NADH + H+ rentre la
    NADH + H+ ——–> NAD+
  • Transfere electrons vers ubiquinone
  • Pompe a protons
53
Q

Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe ll succinate-coenzyme Q reductase

A
  • Petit complexe
    -Ne traverse pas la membrane
    -Entre du FADH2
  • Oxyde suyccinate en fumarate
  • reoxyde fadh2 en fad
  • Transfere electrons vers ubiquinone
54
Q

Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe lll Cuytochrome c reductase

A
  • ubiquinone deveint ubiquinol
  • ubiquinol a cytochrome c
    -pompe de protons
55
Q

Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe lV cytochrome c oxydase

A

cytochrome c vers oxygene moleculaire en bloc
- pompage de protons

56
Q

Phosphorylation oxydative

A

intrduction dun groupement phosphate dans une molecule a laide dun lien covalent

57
Q

V OU F : le couplage entre la respration cellulaire et synthese atp est une phosphorylation oxydative

58
Q

Theorie chimiosmotiques de mitchell

A

energie necessaire a la synthse atp prvient du gradeint de proton dans lespace intermenvrbranaire

59
Q

Quelles complexes aggisent comme des pompes a protons et expulse des h+

60
Q

Laccumulation de proton cree quoi

A

gradient de ph entre espace inter et matrice
diff de potentiel mebranaire

61
Q

rendement de la phospho oxyd

A

3 atp = par NADH = H+
2 atp = par FADH2

62
Q

Controle de la itesse de la respiration cellulaire (EXAMEN) Facteurs qui influence

A
  • disponibilite de ADP ( ADP MONTE, VITESSE CHAINE RESPIRSTON MONTE TRES VITE EGALEMENT)
  • Dispo des sybstrats
  • Capacite des enzymes
  • Dispo de l’oxygene
63
Q

Inhibiteur de la chaine respiratoire

A

bloque la respiratoire cellulaire et atp

64
Q

Inhibiteur de la chaine respiratoire exemple

A

l : rotenone, amytal
lll : antimycycine A
lV : cyanure, monoxyde de carbone

65
Q

Diffenrece entre Inhibiteur de la chaine respiratoire et agents decouplantes

A

agent decouplant gout seulelemtn sur la formation de ATP

66
Q

agents decouplantes def

A

permettent aux protons de revenir dans la matrice mito sans passer par ATP synthase

67
Q

agents decouplantes exemple

A

ATP SYNTH : oligomycinr
Ad: dinitrophenol

68
Q

Glucide ; bilan pour 1 glucose

A

2 atp , 2 NADH + H+, 2 pyruvate bilan total 38 ATP

69
Q

Lipides : bilan pour 1 mole de palmitate

A

2 atp 7 NADH + H+ , 7 FADH2, 8 ACETYL-COA ET BILAN TOTAL 129 ATP