Cours 11 Flashcards

(48 cards)

1
Q

Combien de membranes et de compartiments possède la mitochondrie?

A

2 membranes et 2 compartiments

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Q

Quel est le nom du compartiment intérieur et que se passe-t-il à l’intérieur?

A

La matrice est le lieu du cycle de Krebs et contient aussi l’ADN circulaire et les mito-ribosomes.

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3
Q

Quelle membrane forme de nombreuses crêtes?

A

La membrane interne.

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4
Q

Où se situe l’ATP sythétase et la chaîne de transport d’électrons?

A

Dans les crêtes de la membrane interne.

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Q

Vrai ou faux.
L’espace intermembranaire est riche en H+.

A

Vrai.

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6
Q

Vrai ou faux.
La mitochondrie est l’organite responsable de la respiration aérobique.

A

Vrai.

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7
Q

Vrai ou faux.
La respiration cellulaire est un processus anabolique et aérobique produisant de l’énergie métabolique.

A

Faux.
La respiration cellulaire est un processus catabolique et aérobique produisant de l’énergie métabolique.

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8
Q

Sous quelle forme est l’énergie métabolique produite de la respiration cellulaire?

A

D’ATP et de pouvoir réducteur (NADH et FADH2)

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9
Q

Vrai ou faux.
Le nombre et le type de gènes mitochondriaux varient selon les espèces.

A

Vrai.

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10
Q

Que produit la glycolyse?

A

2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH

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11
Q

À partir de quoi produit-on de l’acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale?

A

À partir d’acides gras (converti en pyruvate ou en d’autre intermédiaire du cycle de Krebs) ou de pyruvates

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12
Q

Qu’obtient-on à partir d’un pyruvate?

A

1 acétyl-CoA, 1 CO2 et 1 NADH

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13
Q

Que produisent les enzymes du cycle de Krebs à partir de l’acétyl-CoA?

A

3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP et 2 CO2

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14
Q

À quoi peuvent servir certains intermédiaires du cycle de Krebs et de la glycolyse?

A

Peuvent servir de squelette carboné pour la synthèse d’acides aminés.

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15
Q

À quoi servent le NADH et le FADH2 produient dans le cycle de Krebs?

A

Donner des électrons à la chaîne de de transport d’électrons qui sert à produire un gradient de H+ et qui sert à fournir l’ATP synthétase pour la production d’ATP

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16
Q

Où se situe la chaîne de transport d’électrons (CTE)?

A

Dans les crêtes mitochondriales (membrane interne)

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17
Q

Combien de complexes possède la CTE?

A

4

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18
Q

Vrai ou faux.
Les électrons sont transférés d’un complexe à l’autre en suivant le potentiel rédox jusqu’à l’accepteur final, O2.

A

Vrai.

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19
Q

Durant le transfert des électrons, dans quelle direction sont pompées les H+ (protons)?

A

Pompés de la matrice vers l’espace intermembranaires à travers les complexes I, III et IV.

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20
Q

Quel complexe ne pompe pas de protons et que fait-il à la place?

A

Le complexe II fait seulement le transfert d’électrons et ne pompe pas de protons.

21
Q

Où entrent les électrons du cycle de Krebs dans la CTE?

A

Entrent pas les complexes I et II

22
Q

Où entrent les électrons de la glycolyse?

A

Entrent par la déshydrogénase via le côté de l’espace intermembranaire.

23
Q

Vrai ou faux.
La membrane interne est perméable à NADH.

A

Faux.
Elle est imperméable à NADH.

24
Q

Quelles sont les 2 sorties possibles pour les électrons de la CTE?

A

-Oxydase alternative AOX (surtout chez les plantes)=raccourcit
-Oxydase à cytochrome c (complexe IV)=chemin plus long

25
Combien de familles de protéines transporteuses d'électrons existe-il?
3
26
Quelles protéines transporteuses d'électrons retrouve-t-on dans les complexes I, II, III et IV?
-Les cytochromes avec des hèmes (1e-) -Les protéines Fer-S (1 e-)
27
Quelles protéines transporteuses d'électrons retrouve-t-on dans le complexe IV?
Un tranporteur Fe-Cu (4 e-; utiliser pour réduire l'O2)
28
Quel transporteur non protéique est soluble dans la membrane interne et transporté 2 e-?
L'ubiquinone
29
De quoi est formé le transporteur d'électrons oxydase alternative?
Un centre carboxylate di-Fe fait avec 4 acides aminés glutamates.
30
Qu'est-ce que l'oxydase à cytochrome c?
C'est le complexe situé au bout de la chaîne, devant l'accepteur finale des électrons (O2).
31
Vrai ou faux. L'oxydase à cytochrome c est le chemin long parcouru par les électrons et cela permet un transfert maximal des H+ vers l'espace intermembranaire.
Vrai.
32
Le chemin long (oxydase à cytochrome c) peut produire des dérivés réactifs de l'O2 (ROS). Qu'est-ce qu'on peut produire qui serait risqué?
-Anion superoxyde O2- -Peroxyde H2O2 -Radical hydroxyle OH
33
La voie de l'oxydase alternative (AOX) chez les plantes peut réduire deux choses. Lesquelles?
-Réduit le risque de création de ROS -Réduit la production d'ATP
34
Pourquoi les plantes utilisent la voie de l'AOX?
-Réduire le stress oxydatif -Fabriquer des acides aminés sans fabriquer d'ATP -Créer de la chaleur
35
Certaines plantes hydrolysent leur amidon pour qu'il soit respiré. Qu'est-ce que cela permet de produire?
À partir de l'énergie obtenue, les plantes fabriquent des molécules odorantes afin des attirer les pollinisateurs.
36
Comment est-ce que les plantes créer de la chaleur?
Lorsque les électrons quittent la CTE vers l'AOX, ils se stabilisent rapidement avec l'O2. L'énergie libre libérée par leur liaison rapide avec l'O2 est dégagée sous forme de chaleur.
37
Comment se nomme le processus de production d'ATP par l'ATP synthétase?
La phosphorylation oxydative ou l'oxydation phosphorylante.
38
Qui est plus grand entre les mitochondries et les chloroplastes?
Chloroplastes
39
Chez les plantes, où est le site de conversion de l'énergie solaire?
Dans la membrane des thylakoïdes
40
Quels sont les substrats pour les réactions de photosynthèse générées par la lumière?
L'eau et le CO2
41
Combien de molécule d’O2 sont produite suite de l'oxydation de deux molécules d'eau?
1
42
Chez les plantes, où sont concentrés les protons?
Dans l'espace thylakoïdien
43
Vrai ou faux. Chez les plantes, le gradient électrochimique crée par les protons est utilisé par l'ATP synthétase pour produire de l'ATP.
Vrai
44
Qui est la source des atomes de carbone des molécules organiques?
Le CO2 de l'atmosphère
45
Vrai ou faux. Les électrons de l'eau sont transférés pour produire du NADP+ à partir du NADPH.
Faux. Les électrons de l'eau sont transférés pour produire du NADPH à partir de NADP+.
46
Qu'est-ce que la chimiosmose?
C'est le mouvement des ions (particulièrement des H+) selon leur gradient.
47
Quelle est la théorie chimiosmotique?
L'énergie du pouvoir réducteur et des liaisons chimiques est interchangeable via les gradiens H+.
48
Comment se nomme autrement le gradient H+?
La force proton-motrice.