Chapitre 8-cours 1 Flashcards

1
Q

comment le gradient de protons dans la phosphorylation oxydative est produit

A

fomré par la production de H+ par les complexes I, III et IV de la chaine de transport d’électrons de la matrice vers l’espace intermembranaire

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2
Q

rôle du flux de protons

A

fournit l’énergie nécessaire à la synthèse de l’ATP

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3
Q

3 accepteurs universels d’électrons

A

FAD, NAD(P) et FMN

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4
Q

2 accepteurs universels d’électrons qui fixent à l’enzyme (groupements prosthétiques)

A

FAD et FMN

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5
Q

3 transporteurs associés à la membrane

A

quinones, cytochromes et protéines fer-soufre

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6
Q

c’est quoi les quinones

A

petites protéines liposolubles et hydrophobes qui acceptent 1 ou 2 H+

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7
Q

c’est quoi les cytochromes et explication de leurs 3 classes

A

c’est des protéines de classe a, b ou c.
classe a est intérgé dans complexe III, classe b integrée dans compexe IV et classe c est entre complexe III et IV

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8
Q

c’est quoi les protéines fer-soufre

A

protéines qui ont atomes de soufres mais pas un hème et acceptent 1 électron directement (par un H+)

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9
Q

la séquence des transporteurs d’électrons dépend de quoi?

A

du potentiel de réduction standard

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10
Q

c’est quoi la séquence des transporteurs d’électrons(11)

A

NADH->FMN->Fe-S->Q(ubiquinone)->cyto b->Fe-S->cyto c1-> cyto c->cyto a->cyto a3->O2

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11
Q

le noms de chacun des complexes de la chaine de transport d’électrons

A

1) complexe I =NADH déshydrogénase
2) complexe II=succinate déshydrogénase
3) complexe III=cytochrome bc1
4) complexe IV=cytochrome c oxydase

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12
Q

comment les 4 complexes sont formés

A

par un assemblage de protéines codées par l’ADN mito et/ou par l’ADN nucléaire

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13
Q

étapes des réactions qui se passent dans le complexe I

A

1) NADH donne 2é au FMN et forme le FMNH2
2) FMNH2 donne 2é à 2 Fe-S et libération de 2H+ résiduels
3) chaque Fe-S donne 1é à l’ubiquinone (Q) et Q les accepte sous forme de 2H+

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14
Q

combien de H+ passent par le complexe I et le bilan

A
  1. NADH+5H+ (matrice)+Q–>NAD+QH2+4H+ (espace intermembranaire)
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15
Q

structure du complexe I

A

noyau flavine et 6 protéines Fe-S

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16
Q

structure du complexe II et sa particularité

A

noyau flavine et 3 centres Fe-S. particularité est qu’il ne transfer pas de protons (seulement électrons)

17
Q

séquence de transfert du complexe II

A

succinate–>FADH2–>Fe-S–>Q

18
Q

bilan du complexe II

A

FADH2+Q—>FAD+QH2

19
Q

2 autres voies d’entrée pour le FADH2 à part du complexe I ou II

A

1) par la voie de glycérol-3-phosphate déshydrogénase mitochondriale
2) par l’ETF ubiquinone oxydo-réductase

20
Q

structure du complexe III

A

cytochromes et 2 Fe-S

21
Q

C’est quoi le cycle Q

A

cycle associé au complexe III et permet le passage de 2é du QH2 au cytochrome c qui peut seulement transporter 1é à la fois

22
Q

4 étapes du cycle Q

A

1) premier QH2 libère 2é et 2H+
2) 2H+ vont dans espace intermembranaire
3) les 2é sont donnés au cytochrome c et réduction partielle d’un autre Q
4) répétition de ces étapes avec un deuxième QH2

23
Q

structure du complexe IV

A

2 centres cuivre associés à 2 cytochromes (a et a3)

24
Q

séquence des transporteurs pour le complexe IV

A

cyto c–>cyto a-Cu–>cyto a3-Cu–>O2

25
Q

c’est quoi les 3 formes de ROS (espèces réactives de l’oxygènes)

A

O2-, H2O2 et OH radical

26
Q

c’est quoi les 3 parties de l’hypothèse pour le seule homéostatique de ROS

A

1) quand en desoous du seuil=peu de communication entre noyau et mitochondrie
2) quand seuil atteint= communication optimale entre noyau et mitochondrie
3) quand seuile dépassé=stress oxydant et dommages aux macromolécule
–>vieillissement