Signalisation cellulaire Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que anabolisme?

A

Production (Ensemble des réactions chimiques de synthèse moléculaire de l’organisme créé)

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Q

Qu’est-ce que catabolisme?

A

Dégradation (Ensemble des réactions chimiques de dégradation moléculaire de l’organisme)

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3
Q

Qu’est-ce que la glycolyse?

A

La dégradation du glucose en 2 molécules pyruvate (anaérobie donne lactate/aérobie donne acetylCoA et entre cycle krebs)

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4
Q

Qu’est-ce que la glycogenèse?

A

Synthèse de glycogène à partir du glucose

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5
Q

Qu’est-ce que la glucogénolyse?

A

La dégradation glycogène pour en faire du glucose

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6
Q

Qu’est-ce que la néoglucogenèse?

A

La synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques

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7
Q

Qu’est-ce que la bêta-oxydatyion?

A

Dégradation des acides gras en acétyl-CoA

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8
Q

Qu’est-ce que le cycle de Krebs?

A

Dégradation de l’acétyl-CoA provenant de la glycolyse (O2) ou de la Bêta- oxydation des lipides en CO2
- Permet production de NADH+, H+, FADH2 et ATP

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9
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation au niveau du substrat?

A

ADP se phosphoryle pour former ATP (transfert direct de groupements phosphate riches en énergie de substrat phosphorylés à l’ADP)

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10
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation oxydactive?

A

production ATP à partir du gradient de protons de la membrane interne de la mitochondrie et qui nécessite de l’oxygène (chaîne qui transporte les électrons, se déroule dans mitochondries)

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11
Q

Qu’est-ce que l’oxydation?

A

Le gain d’O2 ou la perte d’un H (substance oxydé perd énergie)

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12
Q

Qu’est-ce que l’oxydoréduction?

A

L’oxydation + l’ajout d’électron

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13
Q

Qu’est-ce que la lipolyse?

A

La dégradation acides gras en acétyl-CoA par bêta-oxydation

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14
Q

Quelles sont les deux méthodes pour fabriquer de l’ATP?

A
  • Phosphorylation oxydative
  • Phosphorylation au niveau du substrat
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15
Q

Quel est le rôle de la réaction d’oxydoréduction?

A

Oxydation (gain O ou perte H) + réaction de réduction au cours du métabolisme (Gain d’électron de la molécule ou de l’ion)

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16
Q

Quel est le rôle des coenzymes dans le métabolisme?

A

Coenzymes nécessaires pour compléter la réaction puisque les enzymes ne peuvent pas recevoir d’atome H.

17
Q

Quelles sont les différentes phases de la glycolyse?

A
  1. Activation du glucose
  2. Scission du glucose
  3. Oxydation du glucide et formation d’ATP
18
Q

Qu’est-ce que la phase de l’activation du glucose?

A
  • Le glucose est phosphorylé en glycose-6-phosphate (G6P) par l’hexokinase pour maintenir niveau de glucose intracellulaire faible puisque ce n’est pas considéré comme du glucose sous cette forme par la cellule (peut donc pas sortir de la cellule)
  • Le glucose est phosphorylé une seconde fois en utilisant 2 ATP pour donner du fructose-1,6-biphosphate
19
Q

Qu’est-ce que la phase de la scission du glucose?

A

Le fructose-1,6- diphosphate est scindé en deux fragments de trois atomes de carbone

20
Q

Qu’est-ce que la phase de l’oxydation du glucide et formation d’ATP?

A
  • Les fragments à trois atomes de carbone sont oxydés (par retrait d’hydrogène) et quatre molécules d’ATP sont ainsi formées, ainsi que 2 pyruvates
  • Dépendant de la disponibilité de l’oxygène dans le corps, les pyruvates iront vers le cycle de Krebs (avec O2, voie aérobique), sinon ils seront transformés en lactate
  • Les NADH+ doivent constamment se faire enlever et remettre leur hydrogène afin de continuer la glycolyse
21
Q

Quels sont les substrats et les produits du cycle de Krebs?

A
  • Conversion du pyruvate en acétyl-CoA
  • Production de 3 molécules de CO2
  • Production de FADH2 et NADH+H+
  • Production de 1 molécule d’ATP ou d’un équivalent
22
Q

Qu’est-ce que la chaîne d’électrons?

A

Les électrons sont transférés d’un complexe à l’autre et une partie de leur énergie sert à pomper les protons H+ dans l’espace intermembranaire ce qui crée un gradient de protons

23
Q

Quel est le rôle de l’ATP synthase?

A
  • Prendre ADP et groupement phosphate pour créer ATP à partir du gradient électrochimique de protons entrenue
  • Moteur moléculaire indispensable à la vie de l’organisme pour ATP