Cours 10 Chaine de transport des électrons Flashcards

(38 cards)

1
Q

Rôle des coenzymes réduits lors de la synthèse d’ATP

A

Donneurs d’électrons

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Q

L’accepteur final de la chaîne de transport d’électrons

A

O2

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3
Q

Où sont situés les complexes I à V

A

La membrane interne

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4
Q

Quels complexes créent le gradient de protons

A

Les complexes I, III et IV

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5
Q

Rôle du coenzyme Q et le cytochrome C

A

Navette pour le transport d’électrons

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6
Q

Quels complexes agissent en parallèle

A

Le complexe I et II

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7
Q

Le coenzyme Q reçoit les électrons de quel complexe

A

Des complexes I et II

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8
Q

Complexe qui reçoit le NADH

A

Complexe I

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9
Q

Complexe qui reçoit le FADH2

A

Complexe II

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10
Q

Combien d’électrons transporte le cytochrome C

A

1 é à la fois

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11
Q

Combien d’électrons transporte le coenzyme Q

A

1 à 2 é à la fois

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12
Q

Vrai ou faux. Il y a un relâchement d’énergie à chaque transfert d’électrons d’un donneur vers un accepteur.

A

Vrai

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13
Q

Comment est orientée la CTE

A

Composés ayant un fort pouvoir réducteur vers composés ayant un fort pouvoir oxydant

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14
Q

Complexe I contient

A

NADH déshydrogénase

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15
Q

Complexe II contient

A

Succinate déshydrogénase

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16
Q

L’association complexe-coenzyme réduit du complexe I

A

FMN coenzyme attaché au complexe
NADH transféré à la NADH déshydrogénase
Transfert des 2 é
coenzyme devient FMNH2
NAD+ relâché

17
Q

Comment sont transféré les électrons du complexe IV jusqu’à l’accepteur final

18
Q

Molécule qui se forme lorsqu’une paire d’électrons est transférées à l’oxygène

19
Q

Ce qui sert d’intermédiaire commun à l’oxydation et la phosphorylation

A

Le gradient de protons

20
Q

Complexe V

A

Responsable de la synthèse d’ATP en utilisant l’énergie du gradient de protons générés par la CTE

21
Q

Les 2 sous-unités de l’ATP synthase

A

F0 : Partie non polaire dans la membrane
F1 : Partie globulaire en contact avec la matrice mitochondriale

22
Q

Lieu d’entré des protons dans l’ATP synthase

A

L’unité F0

23
Q

Répercussion de l’entrée d’un proton dans l’ATP synthase

A

Changement de conformation
Rotation de la sous-unité F0
Rotation de y et changement de conformation de F1

24
Q

Lieu de la synthèse d’ATP dans l’ATP synthase

A

Sous-unité F1

25
Les 3 sous-unités B
O (ouvert), L (lâche), T (tendue) Ont des niveaux d'affinités différents pour l'ATP
26
Rend la membrane perméable aux protons (Abolissent gradient de protons)
Agents découplants
27
Induisent la production de chaleur par l'activation du métabolisme oxydation (utilisation du NADH)
Agents découplants
28
Lieu des protéines découplantes
Tissu adipeux brun (ex, omoplate)
29
Présence de protéines découplantes (UCP)
Entrée de protons Annulent le gradient Diminution production ATP, énergie produite sera dissipée sous forme de chaleur
30
Translocases
Protéines spécialisées dans le transport des nucléotides adényliques
31
Transport ADP-ATP
Majorité ATP consommé dans cytosol et fabriqué dans mitochondrie Translocases Repose sur la différence de potentiel membranaire ( matrice -, inter-membranaie +)
32
Transport des intermédiaires réduits (NADH) dans cerveau et muscles
Électrons NADH utilise navette glycérol phosphate FAD+ accepteur é dans membrane + 2 ATP
33
Transport des intermédiaires réduits (NADH) dans foie, coeur, reins
Navette Malate-Aspartate Cytosol : Oxaloacétate en malate permet réoxydation NADH en NAD+ Mitochondrie : Malate en oxaloacétate permet réduction NAD+ en NADH + 3 ATP
34
Complexe qui régule la phophorylation oxydative
Complexe IV : La cytochrome c oxydase
35
Régulation du complexe IV (cytochrome c oxydase)
Uniquement par son substrat : cytochrome c réduit cytochrome c réduit dépend NADH et ATP Lorsque NADH + et ADP +, niveaux élevés de cytochrome c réduit, grande activité de la cytochrome c oxydase, forme ATP
36
Régulation du cytochrome c réduit
dépend NADH et ATP Lorsque NADH + et ADP +, niveaux élevés de cytochrome c réduit, grande activité de la cytochrome c oxydase, forme ATP
37
Ce qui maintient le ratio NADH/NAD+ élevé
Glycolyse, B-oxydation, cycle de l'acide citrique
38
Principales voies de synthèses d'ATP
Glycolyse, cycle de l'acide citrique, phosphorylation oxydative