exam 2 Flashcards

(66 cards)

1
Q

Glycoslyse bilan

A

Investissement:
-2 ATP
Libération
+4 ATP
+2 NADH

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Q

Chaque pyruvate libère…

A

1 CO2
1 NADH
1 Acétyl-CoA

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3
Q

Chaque Acétyl-CoA libère…

A

3 NADH
2 CO2
1 FADH2
1 ATP

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4
Q

Phosphorylation oxydative bilan

A

+ 2,5 ATP/NADH
+1,5 ATP/FADH2

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5
Q

Entrée des glucides

A

Glycolyse

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6
Q

Entrée des protéines

A

Pyruvate, Acétyl-CoA, Cycle de Krebs

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7
Q

Entrée des lipides

A

Glycérol: PGAL
Acides gras: Acétyl-CoA

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8
Q

Hélicase

A

Déroule la double hélice parentale aux fourches de réplication

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9
Q

SSB

A

Se lient à l’ADN monocaténaire et le stabilisent jusqu’à ce qu’il puisse servir de matrice

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10
Q

ADN gyrase

A

Allège les tensions dues au surenroulement en amont des fourches de réplication en coupant les brins d’ADN, puis en les faisant pivoter en les recollant

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11
Q

Primase

A

Synthétise une amorce d’ARN à l’extrémité 5’ du brin directeur et à l’extrémité 5’ de chaque fragment d’Okazaki

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12
Q

ADN polymérase III

A

En utilisant l’ADN parental comme matrice, synthétise un nouveau brin d’ADN par addition de nucléotide à l’extrémité 3’ d’u brin d’ADN préexistant ou d’une amorce d’ARN

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13
Q

ADN polymérase I

A

Enlève les nucléotides d’ARN de l’amorce à partir de son extrémité 5’ et les remplace avec les nucléotides d’ADN ajoutés à l’extrémité 3’ du fragment adjacent

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14
Q

ADN ligase

A

Lie les fragments d’Okazaki du brin discontinu; lie l’extrémité 3’ de l’ADN qui remplace l’amorce au reste de l’ADN du brin directeur

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15
Q

Télomère (Quoi et utilité)

A

Séquence particulière aux extrémités des chromosomes linéaires eucaryotes
Protègent les gènes de l’érosion

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16
Q

Télomérase

A

Enzyme catalysant l’élongation des télomères dans les cellules reproductrices seulement

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17
Q

Panspermie

A

Matière organique en provenance de l’espace
Comètes et météorites

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18
Q

Étapes de l’évolution chimique

A

1) Synthèse abiotiques de petites molécules organiques
2) Synthèse abiotique de polymères
3) Synthèse de protocellules
4) Apparition de l’hérédité
5) Synthèse protéique primitive

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19
Q

Théorie Oparin/Haldane

A

Transformation spontanée de molécules inorganiques en organiques permis par l’atmosphère réductrice (peu O2) et les sources d’énergie pour les liaisons (foudre, éruptions volcaniques, U.V.)

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20
Q

Miller et Urey

A

Validation in vitro de l’hypothèse d’Oparin/Haldane
Résultats: formation d’acides aminés et d’autres composés organiques

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21
Q

Synthèse abiotique de polymères

A

Par réaction de déshydratation
Hypothèse: solution aqueuse de monomères sur une surface très chaude (vaporisation de l’eau, concentration des monomères, création abiotique de polymères)

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22
Q

Synthèse de protocellules

A

Protocellules (protobiontes)
Agrégation de molécules dans une gouttelette entourée d’une membrane

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23
Q

Caractéristiques des protocellules (3)

A

Membrane semi-perméable (maintien d’un milieu chimique interne)
Emmagasine de l’énergie (potentiel de membrane)
Caractéristiques du vivant (reproduction rudimentaire, métabolisme)

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24
Q

Apparition de l’hérédité + sélection naturelle de ces populations

A

Les mutations permettent une grande diversité d’ARN autocatalytiques ou capables d’autoréplication
Sélection naturelle de ces populations
- Plus rapide en réplication
- Compétition pour les nucléotides
- Mieux adaptées
- Conditions environnementales (T, [sel]…)
- Plus stables

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25
Synthèse protéique primitive
Acide aminés s'associant aux nucléotides Formation de peptides catalyseurs pour la synthèse de l'ARN
26
Création de cellules: procaryotes
Protocellule devenue autonome - Autoréplication - Synthèse de nutriments à partir de ceux disponibles
27
Création de cellules : Eucaryotes
Invagination de la membrane (organites membraneux) Phagocytose de bactéries et endosymbiose (chloroplaste et mitochondrie)
28
Fixisme (auteur)
Aristote
29
Fixisme (théorie)
Espèces fixes, parfaites et permanentes Classement selon une échelle de complexité (échelle de la nature) : simple -> complexe Concorde avec la croyance selon laquelle chaque espèce a été crée par Dieu dans un but précis. Carl von Linné créa la nomenclature binomiale en fonction des ressemblances
30
Catastrophisme (auteur)
Cuvier
31
Catastrophisme (théorie)
Changements survenus dans la faune et la flore, causés par de terribles catastrophes naturelles
32
Gradualisme (auteur)
Hutton
33
Gradualisme (théorie)
Explique les caractéristiques géologiques de la Terre de par des processus géologiques graduels Accumulation de processus lents, mais continuels peut entrainer un changement profond des être vivants
34
Uniformitarisme (auteur)
Lyell
35
Uniformitarisme (théorie)
Intègre le gradualisme dans son explication de la transformation des êtres vivants Les mécanismes responsables du changement agissent de façon constante au cours du temps
36
Transformisme (auteur)
Lamarck
37
Transformisme (théorie)
L'évolution explique les archives fossiles et les adaptations des organismes à leur environnement Principe de l'usage et du non-usage et de l'hérédité des caractères acquis. Objectif: devenir plus complexe
38
Évolutionnisme (auteur)
Darwin et Wallace
39
Évolutionnisme (théorie)
Nouvelles espèces dérivent d'espèces ancestrales grâce au processus de sélection naturelle qui permet l'accumulation graduelle d'adaptations déterminées par des caractères propres à l'individu, favorables à la survie dans un environnement donné et transmises d'une génération à l'autre
40
3 idées principales sélection naturelle
1) La sélection naturelle est un processus dans lequel les individus dotés de certains caractères ont, grâce à ces caractères, des taux de survie et de reproduction plus élevés que d'autres individus. 2) Au fil du temps, la sélection naturelle améliore l'adaptation des populations à leur environnement. 3) Si un environnement change au fil du temps, ou si des individus d'une espèce donnée se déplacent vers un nouvel environnement, la sélection naturelle peut permettre l'adaptation à ce nouveau milieu et débouche parfois sur l'apparition de nouvelles espèces.
41
4 étapes sélection naturelle
1) Adaptation (génétique de l'individu) 2) Sélection naturelle (mieux adaptées à l'environnement augmentent survie augmente reproduction) 3) Évolution = accumulation des caractère favorables dans la population 4) Spéciation = l'évolution peut conduire à la formation de nouvelles espèces
42
Homologies attestant l'évolution (3)
Anatomiques Embryologiques Moléculaires
43
Loi de la ségrégation
Les allèles situés au même locus se retrouveront dans une gamète différente suite à la méiose. Chaque gamète présente une seule variante du gène (une lettre représentant un gène par gamète).
44
Loi de l'assortiment indépendant des caractères
Les allèles situés sur des chromosomes différents seront distribués à travers les gamètes de façon aléatoire. Permet d'obtenir une variété de gamètes différentes (une variété de combinaisons de lettres formant les gamètes).
45
Génotype
Constitution allélique d'un individu (VV)
46
Phénotype
Apparence physique des individus (violette)
47
Influences alléliques sur les caractères géniques impliquant UN seul gène (5)
Dominance et récessivité Allèles multiples Codominance Dominance incomplète Pléiotropie
48
Influences alléliques sur les caractères géniques impliquant PLUS qu'un gène (2)
Épistasie Hérédité polygénique
49
Épistasie
Un 1er gène détermine le phénotype, mais un 2e gène déterminera si le phénotype sera ou non exprimé
50
Hérédité polygénique
Plusieurs gènes déterminent un caractère
51
Microévolution
Changement de la fréquence allélique d'une génération à l'autre, au sein d'une même population
52
Loi de Hardy-Weinberg
Aucune évolution lorsque les fréquences alléliques et génotypiques demeurent stables (<5%) à travers les générations
53
Fréquence allélique
p + q = 1 (ex: 0,45A + 0,55a = 100%)
54
Fréquence génotypique
p^2 + 2pq + q^2 = 1 (ex: 0,2025AA + 0,495Aa + 0,3024aa = 100%)
55
Dérive génétique (définition)
Conséquence du hasard Sur ou sous-représentation allélique Diminue la variabilité génétique
56
Dérive génétique (2 sous-catégories)
Effet de goulot d'étranglement (événement occasionnant une réduction de la taille de la population) Effet fondateur (Événement entrainant la formation d'une nouvelle population génétiquement différente de la population d'origine)
57
Flux génétique
Échange d'allèles entre populations Causes: les populations ne sont pas isolées
58
Sélection naturelle directionnelle
Favorise un phénotype extrême
59
Sélection naturelle divergente
Favorise les phénotypes extrêmes
60
Sélection naturelle stabilisante
Élimine les phénotypes
61
Macroévolution
Apparition, au fil de l'évolution, de nouveaux groupes taxinomiques (nouvelles espèces par spéciation)
62
Espèce
Population ou un groupe de populations dont les individus sont en mesure de se reproduire les uns avec les autres dans la nature et d'engendrer une descendance viable et féconde Isolement reproductif Les espèces différentes sont isolées par des barrières qui empêchent l'interfécondité
63
Barrières prézygotiques (5)
Isolement écologique Isolement temporel Isolement éthologique Isolement mécanique Isolement gamétique
64
Barrières post-zygotiques (3)
Viabilité réduite des hybrides Fécondité réduite des hybrides Déchéance des hybride
65
3 domaines de la vie
Eucaryotes Archées Bactéries
66
Classification hiérarchique
Espèce Genre Famille Ordre Classe Embranchement Règne Domaine