UA-2 Processus biochimiques Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une réaction anabolique, catabolique et une réaction de substitution/d’échange?

A

Anabolique: Formation de liaisons chimiques
Catabolique: Rupture de liaisons
Substitution/échange: Formation ET rupture de liaisons

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2
Q

Qu’est-ce qu’une réaction d’oxydoréduction

A

C’est une réaction de dégradation car c’est la base du catabolisme.
Le réactif qui perd des électrons, donc qui les donne, est oxydé et l’agent réducteur.
Le réactif qui gagne des électrons est l’accepteur, est réduit et l’agent oxydant

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3
Q

Qu’est-ce que l’action de masse?

A

Détermine le sens de la réaction chimique (antérograde/inverse) selon la concentration des réactifs et des produits

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4
Q

Nommer des façons de moduler l’activité enzymatique

A

Concentration substrat
Température
Concentration enzymatique
Modulation allostérique: Changement de structure de l’enzyme induite par fixation de molécule dans le site régulateur
Modulation covalente: Changement de structure induit par l’ajout de liaison d’un groupement fonctionnel à la protéine (phosphorylation)

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5
Q

Nommer les étapes d’une réaction enzymatique

A

Création du complexe enzyme-substrat
Diminution de l’énergie d’activation
Enzyme relâche le produit de création

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6
Q

Quelle est la différence entre cofacteurs et coenzymes, puis donner des exemples de cofacteurs

A

Les coenzymes peuvent être des molécules organiques complexe
Cofacteurs: NAD+, FAD…

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7
Q

Qu’est-ce que l’ubitiquination?

A

Lorsque l’ubiquine augmente, le signal de dégradation protéique augmente aussi

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8
Q

Quelles sont les principales sources de glucose?

A

Alimentation, glycogène du fois et des muscles, néoglucogénèse

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9
Q

Bilan net de la glycolyse

A

2 pyruvates + 2 ATP + 2 (NADH+ H+) + 2 H2O

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10
Q

Bilan net du cycle de Krebs pour 2 pyruvates?

A

8 (NADH + H+) + 2 FADH2 + 2 ATP

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11
Q

Quel est le bilan net pour la phosphorylation oxydative?

A

32-34 ATP + 12 H2O

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12
Q

Quel est le bilan net de la beta-oxydation d’un lipide C16

A

8 acetyl-CoA + 7 (NADH+H+) + 7 FADH2

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13
Q

Quel est le bilan net du cycle de Krebs pour un lipide C16?

A

Un C16 = 8 acétyl-CoA
Il faut établir le bilan pour la production de NADH et FADH dans le
cycle de Krebs (3 NADH+H+ et 1 FADH2 par acetyl-CoA, i.e. par tour
de cycle de Krebs). = 24 (NADH+H+) + 8 FADH2
Il faut faire le décompte de l’ATP (GTP) produit dans le cycle de Krebs
(1 GTP (transformé en ATP) par tour de cycle). 8 acétyl-CoA = 8 ATP

Bilan net: 24 (NADH + H+) + 8 FADH2 + 8 GTP (ATP)

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13
Q

Quel est le bilan net du cycle de Krebs pour un lipide C16?

A

Un C16 = 8 acétyl-CoA
Il faut établir le bilan pour la production de NADH et FADH dans le
cycle de Krebs (3 NADH+H+ et 1 FADH2 par acetyl-CoA, i.e. par tour
de cycle de Krebs). = 24 (NADH+H+) + 8 FADH2
Il faut faire le décompte de l’ATP (GTP) produit dans le cycle de Krebs
(1 GTP (transformé en ATP) par tour de cycle). 8 acétyl-CoA = 8 ATP

Bilan: 24 (NADH + H+) + 8 FADH2 + 8ATP

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14
Q

Quel est le bilan final après la phosphorylation oxydative d’un C16

A

129 ATP

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