Thème 5 Flashcards
Expliquer ce qu’est la respiration cellulaire et dire quelles molécules organiques peuvent être utilisées
Voie catabolique décomposant les molécules organiques pour produire de l’ATP
Glucose en 1er
Lipides en 2e
Protéines en dernier recours
Équation globale de la respiration cellulaire par oxydation du glucose
C6H12O6 + 6 O2 -» 6 CO2 + 6 H2O + énergie + chaleur
Phosphorylation du substrat vs phosphorylation oxydative
substrat : une molécule perd un phosphate, ADP devient ATP par l’ajout de ce phosphate, court terme et rapide mais moins efficace
oxydative : production d’ATP par chaîne de transport d’électrons, H+ sortis de la cellule par chaîne puis suivent gradient de concentration en passant par ATP synthase, donne énergie cinétique donc plus efficace
Énumérer les 4 étapes de l’oxydation du glucose, dire ou se passe l’étape et dire si voie anaérobie ou aérobie
- Glycolyse, dans cytoplasme (anaérobie)
- Réaction transitoire, dans la matrice mitochondriale (aérobie)
- Cycle de l’acide citrique, dans la matrice mitochondriale (aérobie)
- Chaîne de transport des électrons, dans les crêtes de la membrane interne (aérobie)
Expliquer en résumé l’étape de la glycolyse
Elle transforme :
1 glucose (6C) en 2 pyruvates (3C chaque)
Nécessite 2 ATP pour enclencher réaction
Ensuite les réactions doublent
Donne 2 NADH et 2 H2O, puis 4 ATP
4 ATP de réaction - 2 ATP utilisés au départ = 2 ATP nets
Donc, 1 glucose donne 2 pyruvates, 2 NADH, 2 H2O et 2 ATP
Quelles sont les 2 destinées possible du pyruvate?
Si absence de O2 : forme 2 acides lactiques
Si présence O2 : passe à l’étape 2 de la respiration cellulaire
Décrire la structure des mitochondries
organite qui possède une double membrane, une membrane externe lisse et une membrane interne repliée pour former des crêtes. l’espace rempli de liquide entre les 2 est l’espace intermembranaire. partie interne est appelée la matrice
Expliquer en résumé l’étape de la réaction transitoire
Pyruvates convertis en acétyl-CoA
Pour 1 pyruvate :
1 CO2
1 NADH
1 acétyl-CoA
Pour 2 pyruvates :
2 CO2
2 NADH
2 acétyl-CoA
Définir décarboxylation
Libération de CO2
Expliquer en résumé l’étape du cycle de l’acide citrique (ou cycle de Krebs)
Étape où la molécule de glucose de départ est enfin entièrement dégradée
Pour 2 acétyl-CoA :
4 CO2
2 ATP
6 NADH
2 FADH2
Expliquer en résumé l’étape de la chaîne de transport d’électrons
- oxydation du NADH et FADH2
les électrons suivent la chaîne jusqu’à l’accepteur final d’électron, soit l’oxygène
pas de O2 = pas de réaction - énergie du déplacement des é permet de pomper les H+ dans l’espace intermembranaire
création d’un gradient de H+ - H+ suivent gradient de concentration via l’ATP synthase et l’activent
ATP synthase combine ADP et phosphate pour former ATP
phosphorilation oxydative grâce à l’énergiie cinétique des H+ qui reviennent dans la matrice
Donne 6 O2, 10 NADH et 2 FADH2
Produit 6 H2O et 28 ATP
Combien de molécules d’ATP sont produites lors de la respiration cellulaire aérobie?
Au total, pour 1 molécule de glucose
glycolyse = 2 ATP
acide citrique = 2 ATP
chaîne = 28 ATP
total = 32 ATP - 2 ATP pour navette
total net = 30 ATP
Qu’est-ce qu’un « mauvais » et « bon » cholestérol?
Mauvais : VLDL car se transforme en LDL quand en grande quantité et LDL
Bon : HDL
Comment pouvons-nous produire de l’énergie par respiration cellulaire à partir de molécules non glucidiques?
Si manque de glucose, peut utiliser des lipides en effectuant la lipolyse
transforme tryglycérides en glycérol et acides gras
glycérol converti en glucose par le foie
acides gras convertis en acétyl-CoA
peut aussi utiliser protéines en dernier recours
le foie effectue une désamination
Expliquer l’acidocétose
quand il y a trop d’acétyl-CoA et peuvent pas toutes être intégrées dans le cycle de Krebs, le foie fait de la cétognèse avec l’excès
l’acétyl-CoA devient donc des corps cétoniques, qui eux baissent le pH sanguin