Ch. 09 - Respiration cellulaire Flashcards

(31 cards)

1
Q

comment l’énergie lumineuse est captée par les végétaux, transformée en matière organique puis consommée par les herbivores et autres grands consommateurs

A

*Les végétaux captent l’énergie lumineuse (chloroplastes) et la transforment en matière organique (glucides) via la photosynthèse.
*Cette matière organique est consommée par les herbivores (et autres grands consommateurs), qui utilisent cette énergie pour leurs activités.
*Les produits de la photosynthèse sont également utilisés dans la respiration cellulaire, et les déchets de la respiration (CO₂ et eau) retournent à la photosynthèse.

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Q

quelles sont les 3 grandes étapes de la respiration cellulaire

A

1.glycolyse
2.cycle acide citrique
3.phosphorylation oxydative

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3
Q

explique les grandes lignes de la glycolyse

A

extérieur mito, glucose->pyruvate, (pyruvate->acétyl-coa par oxydation)

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4
Q

explique les grandes lignes du cycle de l’acide citrique

A

intérieur mito, acétyl-coa->3NADH, 1FADH2, 1ATP/tour (par pyruvate) -6CO2 pour 1 glucose donc 2 pyruvate

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5
Q

explique les grandes lignes de la phosphorylation oxydative

A
  • Produit la majeure partie de l’ATP dans les cellules.
  • dans les mitochondries.
  • Utilise électrons transportés par le NADH et le FADH2.
  • Les électrons passent à travers la chaîne transporteurs d’électrons.
  • Crée un gradient de protons à travers la membrane interne
  • L’ATP synthase utilise gradient pour convertir l’ADP en ATP.
  • Nécessite de l’oxygène comme accepteur final des électrons.
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6
Q

quels sont les AA essentiels

A

Methionine
Valine
Threonine
Phenylalanine
Leucine
Isoleucine
Tryptophan
Lysine

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7
Q

pourquoi les AA essentiels sont si importants

A

À obtenir dans l’alimentation pour les adultes pcq le corps en produit pas

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8
Q

c’est quoi la fermentation alcoolique

A

glucose= 2 pyruvate= 2 acétaldéhydes = 2 éthanols

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9
Q

c’est quoi la fermentation lactique

A

glucose= 2 pyruvate = 2 lactate

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10
Q

Différence entre respiration cell et fermentation

A

dernier accepteur d’électrons et présence chaine transport (dans respiration)

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11
Q

Quel est le dernier accepteur d’électrons dans respiration aérobie

A

O2

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12
Q

qu’est-ce qui produit plus d’ATP ? Fermentation ou Respiration ?

A

Respiration car fermentation 2 ATP

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13
Q

dans la fermentation lactique, les derniers électrons sont transférés à _______

A

pyruvate qui est réduit en lactate

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14
Q

dans la fermentation alcoolique, les derniers électrons sont transférés à _______

A

acétaldéhyde

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15
Q

ya longtemps, qu’est-ce que les procaryotes faisaient quand il n’y avait pas d’O2

A

fermentation

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16
Q

lactate

A

forme ionisée acide lactique

17
Q

comment se forme l’atp final de chimio-osmose

A

-Protons (H⁺) sont pompés dans l’espace intermembranaire via la chaîne de transport des électrons.
-Gradient de protons est créé
-Les protons passent à travers l’ATP synthase, ce qui fait tourner l’enzyme.
-L’ATP synthase utilise cette énergie pour ajouter un phosphate (Pi) à l’ADP, formant ainsi de l’ATP.
-L’oxygène (O₂) capte les électrons et se combine avec les protons pour former de l’eau (H₂O).

18
Q

à quelles étapes se fait la décarboxylation

19
Q

qu’est-ce qui se passe à l’étape 3 du cycle de l’acide citrique

A

décarboxylation et NADH

20
Q

qu’est-ce qui se passe à l’étape 4 du cycle de l’acide citrique

A

décarboxylation et NADH

21
Q

qu’est-ce qui se passe à l’étape 5 du cycle de l’acide citrique

22
Q

qu’est-ce qui se passe à l’étape 6 du cycle de l’acide citrique

23
Q

qu’est-ce qui se passe à l’étape 8 du cycle de l’acide citrique

24
Q

combien de et quelles molécules sont formées après un tour de cycle de l’acide citrique

A

3NADH (3-4-8)
1FADH (6)
1ATP (5)

25
Comment le glucose est dégradé en trioses
glucose énergisé pour à la fin séparer l'hexose en 2 trioses (2 pGAL)
26
Comment les étapes de décarboxylation mènent à la production de CO2
-retrait du groupe COOH de la pyruvate puis le CO2 est séparé
27
Comment de l’ATP et des coenzymes réduits sont produits tout au long du processus de respiration cellulaire (gros bilan)
Glycolyse : ATP : 2 ATP produits (gain net de 2). Coenzymes réduits : 2 NAD⁺ → 2 NADH. Décarboxylation du pyruvate : Coenzymes réduits : 2 NAD⁺ → 2 NADH. Cycle de Krebs : ATP : 1 ATP par tour. Coenzymes réduits : 3 NAD⁺ → 3 NADH, 1 FAD → 1 FADH₂. Chaîne de transport des électrons : ATP : Production majeure d'ATP (30-32 ATP). Coenzymes réduits : NADH et FADH₂ génèrent ATP.
28
Comment les coenzymes sont régénérés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie : chaîne de transporteurs d’e-
ils sont réoxydés donc peuvent à nouveau être utilisés
29
Comment la majeure partie de l’ATP est produit par chimio-osmose
grâce à la chaine de transporteurs d'électrons qui pompe les protons
30
Comment l’H2O est formée grâce à l’O2.
à la fin, les H récupèrent tous les électrons et protons libérés par coenzymes donc possibilité de production eau
31
quelle est la dernière étape de la respiration cellulaire
phosphorisation oxydative