Respiration Flashcards

1
Q

Quelles cellules végétales utilisent la respiration

A

Toutes les cellules vivantes

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Q

Quelle est la source principale d’ATP et de pouvoir réducteur des tissus non chlorophylliens

A

Respiration

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3
Q

La respiration requière quelles composantes de la cellule

A

Mitochondries et cytoplasme

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4
Q

De quoi dépend la respiration. Quelle en sont les situations

A

Dépend de la disponibilité en oxygène.

  • Normoxie : Respiration maximale
  • Hypoxie : Respiration limitée par disponibilité en O2
  • Anoxie : Absence d’O2 donc pas de respiration possible
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5
Q

Qu’est-ce qui limite la diffusion de l’oxygène dans le sol

A

La présence d’eau car l’oxygène diffuse très peu dans la phase liquide

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6
Q

Les tissus de la plante sont souvent dans quelle situation d’O2

A

Hypoxique ou anoxique en raison des grandes quantités d’eau présente dans la plante limitant la diffusion de l’O2

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7
Q

Quelles sont les trois étapes de la respiration des sucres

A
  1. Glycolyse
  2. Cycle de Krebs
  3. Chaîne de transport d’électrons et oxydation phosphorylante
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8
Q

Rendement de la respiration

A

36 ATP/molécule de glucose

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9
Q

D’où proviennent les molécules de sucre dégradées durant la respiration

A

De la photosynthèse (amidon et saccharose)

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10
Q

En quoi sont dégradées l’amidon et le saccharose

A

En hexoses (glucose et fructose) et en hexoses-phosphates

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11
Q

Où est présente la glycolyse

A

Dans le cytosol et dans les plastes (fonctionnent en parallèle ou à des moments différents)

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12
Q

En quoi consiste la glycolyse

A

En la dégradation d’un hexose pour produire 2 pyruvates (3C chaque), 2 NADH et 2 ATP

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13
Q

Vrai ou faux.

L’entrée de molécule d’hexoses dans la glycolyse consomme de l’énergie

A

Vrai

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14
Q

Comment se passe la glycolyse en présence et en absence d’O2

A

Présence : glycolyse normale transforme hexose en 2 pyruvates qui seront utilisées dans le cycle de Krebs
Absence : les 2 pyruvates produits par la glycolyse seront fermentés soit en éthanol, lactate, malate ou alanine.

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15
Q

Quels produits des voies fermentaires permettent de continuer la glycolyse

A

Éthanol et lactate

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16
Q

Quelle est la voie principale de la fermentation

A

Fermentation alcoolique (éthanolique)

17
Q

Pourquoi la fermentation lactique est limitée dans le temps

A

Car elle recycle le NADH produit par la glycolyse en NAD, ce qui entraine une diminution de pH favorisant la fermentation éthanolique

18
Q

Où sont localisées toutes les enzymes du cycle de Krebs sauf le complexe II

A

Dans la matrice mitochondriale

19
Q

Suite à la glycolyse, que se passe-t-il avec les deux pyruvates en présence d’oxygène

A

Ils entrent dans la mitochondrie où ils sont converti en acétyl-CoA puis oxydés dans le cycle de Krebs

20
Q

Quels sont les produits du cycle de Krebs

A
  • 6 CO2
  • 2 ATP
  • 8 NADH et 2 FADH2 (pouvoir réducteur)
21
Q

Éléments du cycle de Krebs à connaître

A
  • On a des décarboxylations oxydatives (pertes de CO2)
  • 2 pyruvates utilisées produisent 2 ATP
  • Le complexe II est la seule enzyme qui n’est pas contenue dans la matrice
  • Le Cycle de Krebs produit des molécules utilisées à des fins autre que la production de NADH
22
Q

Le pouvoir réducteur (NADH et FADH2) est généré comment et à quelle fin

A

Génération par oxydation des hexoses. Utilisé pour synthétiser de l’ATP

23
Q

Quel est l’accepteur final du transport d’électrons dans la respiration

A

L’oxygène

24
Q

Qu’est-ce que l’oxydation phosphorylante

A

Un processus lié à la translocation de protons et à la synthèse d’ATP

25
Q

Quels sont les points d’entrée de la chaîne d’électrons

A

Les complexe I et II

26
Q

Le NADH généré à l’intérieur de la matrice peut-il en sortir

A

Non. Membrane interne imperméable au NADH et il reste donc dans le cytosol

27
Q

Quels sont les sites de sortie du transport d’électrons

A

L’oxydase alternative (AOX) et la cytochrome oxydase (complexe IV)

28
Q

Comment l’ATP est-il produit dans la respiration

A

Le transport d’électrons se fait en parallèle avec un transport de protons vers l’espace intermembranaire. Ce gradient créé est utilisé comme force protomotrice par l’ATP synthase pour la synthèse d’ATP

29
Q

Par quoi est régulée l’oxydase alternative (AOX)

A
  • Activée par le pyruvate

- Activée par réduction d’un pont sulfure

30
Q

L’oxydase alternative peut être utilisée pour quoi

A

Produire de la chaleur à des fins reproductives

31
Q

Que se passe-t-il chez les plantes de la famille des aracées à maturité sexuelle

A

Synthèse de molécules odorantes pour attirer des insectes pour la pollinisation

32
Q

D’où le NH4+ est-il issu

A
  • Assimilation de l’N

- Photorespiration

33
Q

Les mitochondries exportent des molécules carbonées comme l’acide alpha-cétoglutarique qui sert à quoi

A

Sert de squelette pour la synthèse d’aa comme l’acide glutamique ou la glutamine