La respiration cellulaire Flashcards

1
Q

pourquoi on meurt si la respiration cellulaire arrête

A

pas de fabrication de ATP
La cellule n’a plus d’énergie pour réaliser des réactions métaboliques -> anabolismes (endergoniques)
pas de contractions musculaires et influas nerveux

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2
Q

ATP

A

groupement phosphate instable et libérer en hydrolysant

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3
Q

COMMENT UTILISER L’ÉNERGIE DE L’ATP

A

Il suffit d’enlever un des 3 phosphates à l’ATP et de le transférer à une autre molécule.

La molécule phosphorylée devient plus réactive (car elle est moins stable).

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4
Q

COMMENT REFAIRE L’ATP UTILISÉ?

A

Cette réaction est appelée «phosphorylation oxydative».

EN PRÉSENCE D’OXYGÈNE

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5
Q

à quoi sert l’oxydation du glucose

A

la formation de l’ATP

chaleur = désordre pour augmenter le désordre dans l’Univers

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6
Q

Oxydoréduction

A

échange d’électron entre 2 réactifs - ils quittent leur molécule avec H

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7
Q

Réduction

A

gain d’électrons

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8
Q

Oxydation

A

Perte d’électrons

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9
Q

phosphorylation oxydative étape

A

Tout le NADH et FADH2 libère électron/énergie en les donnant au protéine intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie

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10
Q

Agent réducteur

A

Celui qui provoque de la réduction (perd électron)

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11
Q

agent oxydant

A

celui qui provoque l’oxydation (gagne électron)

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12
Q

Réaction oxydoréduction

A

C6H12O6 (agent réducteur) + 6 O2 (agent oxydant) → 6 CO2 + 6 H2O

  1. Les atomes passent d’un atome faiblement électronégatif (le C) vers un atome fortement électronégatif (l’O)
    - Gagne stabilité
    - Perd énergie potentielle
    - Énergie utilisé pour faire de l’ATP
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13
Q

Étape 1 de la respiration cellulaire

A

Glycolyse

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14
Q

Étape du glycolyse

A
  1. Phase d’investissement d’énergie: le glucose est brisé en 2 molécules à 3 C (PGAL)
  2. Phase du production d’énergie: les 2 PGAL sont oxydés et transformer en pyruvate
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15
Q

étape 2 de la respiration cellulaire

A

Oxydation du pyruvate

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16
Q

Oxydation du pyruvate étape

A
  1. perte d’un CO2
  2. Oxydation de la molécule à 2 C restant (NADH)
  3. Ajout de la coenzyme A (très réactif)
    2 ATP
17
Q

étape 3 de la respiration cellulaire

A

cycle de l’acide citrique

18
Q

Cycle de l’acide citrique

A

série de réactions en chaine terminant l’oxydation du pyruvate (2 tours)
ses électrons sont envoyés au NADH
un autre transporteur d’électron
2 ATP produit

19
Q

Bilan à la fin de l’étape 3

A

pour chaque glucose oxydé, il y a
6 CO2
10 NADH (transporteur d’électron)
2 FADH2 (transporteur d’électron)
4 ATP

20
Q

étape 4 de la respiration cellulaire

A

Phosphorylation oxydative

21
Q

ou est-ce que la respiration cellulaire est fait?

A

mitochondrie

22
Q

PHOSPHORYLATION OXYDATIVE étape

A

Tout le NADH et le FADH2 libèrent leur électron/énergie en les donnant à des protéines intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie ( série de protéines forme la chaîne de transport d’électron)

Au bout de la chaîne, les électrons sont captés par l’O2.

23
Q

qu’est-ce qui se passe dans la chaine de transport d’électron

A

le NADH est oxydé (il est moins électronégatif que la chaine de transport)

les électrons deviennent de plus en plus stable
- perde de l’énergie potentielle
- utilisé pour pomper H+ entre 2 membranes

protéine (transporteur) de + en + électronégatif

À chaque transfert, les électrons perdent de l’énergie libre.

déplacement de H+ dans le canal donne de l’énergie à l’ATP synthèse

L’énergie libérée par le transfert est utilisée pour faire sortir des ions H+ contre leur gradient de concentration dans l’espace intermembranaire de la mitochondrie.

Crée un fort gradient électrochimique.

L’oxydation de 1 NADH permet de faire sortir 10 H+.

24
Q

ATP synthase

A

une enzyme et un canal H+ en même temps

Chaque fois que 4 H+ traversent l’ATP synthase, cela fournit assez d’énergie pour fabriquer un ATP.

26 à 28 ATP produit

25
Q

bilan étape 4

A

1 NADH -> 2,5 ATP (10x)
1 FADH2 -> 1,5 ATP (3x)
total entre 30 à 32 ATP produit

26
Q

la chimiosmose

A

Processus de couplage énergétique.

La réentrée des H+ à l’intérieur de la mitochondrie fournit à une enzyme appelée ATP synthase l’énergie nécessaire à la phosphorylation l’ADP, ce qui produit l’ATP.

27
Q

la fermentation pourquoi

A

Entre l’étape 1 et 2, si O2, acétyl-CoA

si pas O2, fermentation

28
Q

fermentation quoi

A

bactérie, levures, alcool, cellules musculaires lactobacilles (acide lactique)

29
Q

rôle du cyanure

A

inhibe le processus de transport de l’oxygène et bloque la respiration cellulaire.