Métabolisme Lecture 1 Flashcards

1
Q

Quels sont les 3 étapes de la transformation des nutriment?

A

Étape 1: Dans la lumière du tube digestif, les aliments sont digérés sous forme absorbable. Ces
nutriments sont transportés dans le sang vers les tissus .

Étape 2: Anabolisme (incorporation à des
molécules) et catabolisme (formation d’intermédiaires métaboliques) à l’intérieur des cellules.

Étape 3: Dégradation oxidative dans les mitochondries cellulaires . Du CO2 est libéré. Des molécules d’hydrogène se combinent à l’oxygène moléculaire pour former de l’eau. De l’énergie est libérée sous forme d’ATP.

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2
Q

Quelles sont les 3 grandes étape de la formation d’ATP?

A

Glycolyse
Cycle de Krebs
Phosphorylation oxydative

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3
Q

À quelle étape de la transformation des nutriment se produit la glycolyse?

A

2e étape

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4
Q

À quelle étape de la transformation des nutriment se produit le cycle de krebs et la phosphorylation oxydative?

A

3e étape

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5
Q

Où se produit la glycolyse?

A

Dans le cytoplasme de la cellule

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6
Q

Est-ce que la glycolyse se produit dans un environnement aérobique ou anaérobique?

A

Peut avec les deux puisque ce produit dans les muscles striés donc ne veut pas manquer d’O2

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7
Q

Où se passe le cycle de Krebs?

A

Dans la mitochondrie

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8
Q

Est-ce que le cycle de Krebs se produit dans un environnement aérobique ou anaérobique?

A

Aérobique
Il réduit et réoxyde pour faire tourner le cycle
Si pas d’O2 il n’y aura pas de phosphorylation

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9
Q

C’est quoi l’anabolisme?

A

l’ensemble des réactions de synthèse de grosses
molécules ou structures à partir de molécules plus petites et aboutissant à la construction ou au renouvellement des tissus.
Ex: Liaison des acides aminés pour constituer les protéines

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10
Q

L’anabolisme sont quelles sortent de réactions?

A

des réductions et sont endoénergétiques (qui consomment de l’énergie). On peut aussi parler de biosynthèse.

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11
Q

C’est quoi le catabolisme?

A

l’ensemble des processus de dégradation de structures complexes en substances plus simples.

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12
Q

Quelles sont des exemples de catabolismes?

A
  • Hydrolyse des aliments dans le tube digestif.
  • La respiration cellulaire: des combustibles alimentaires sont dégradés à l’intérieur de la cellule, une partie de l’énergie libérée est transformée en ATP. L’ATP transmet son énergie par phosphorylation à d’autres molécules (tel les enzymes) pour les activer.
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13
Q

Le catabolismes sont quelles sortes de réactions?

A

des oxydations (ou des déshydrogénations) et sont exoénergétiques (cédant de l’énergie ou produisant de l’énergie).

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14
Q

C’est quoi l’oxydation?

A

gain d’un oxygène ou perte d’un hydrogène

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15
Q

Qu’est-ce qui arrive lors d’une réaction d’oxydoréduction?

A
  • La substance oxydée perd des électrons et de l’énergie
  • La substance réduite gagne des électrons et de l’énergie

un processus de transfert d’électrons d’une espèce à une autre

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16
Q

C’est quoi les coenzymes?

A

des accepteurs d’hydrogène (ou d’électrons) (ex. NAD+; FAD)

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17
Q

C’est quoi un réducteur?

A

L’espèce qui cède les électrons

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18
Q

C’est quoi un oxydant

A

l’espèce qui capte les électrons au cours de la réaction.

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19
Q

NAD+ est-il un réducteur ou un oxydant?

A

Oxydant

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20
Q

NADH,H+ est-il un réducteur ou un oxydant?

A

Réducteur

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21
Q

FADH est-il un réducteur ou un oxydant?

A

Réducteur

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22
Q

FAD est-il un réducteur ou un oxydant?

A

Oxydant

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23
Q

C’est quoi un NAD+?

A

nicotinamide adenine dinucleotide (un dérivé du tryptophane ou de l’acide aspartique ou de la
vitamine niacine)

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24
Q

C’est quoi un FAD?

A

flavin adenine dinucleotide (un dérivé de la riboflavine i.e. la vitamine B2)

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25
Q

Comment es-ce qu’on emmagasine l’énergie dans la cellule?

A

Sous forme de glycogène

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26
Q

C’est quoi l’ATP?

A

une molécule de transfert énergétique: elle peut
transporter l’énergie là où on en a besoin.

Elle perd sont 3e phosphore pour phosphoryler une molécule et lui donner son énergie

27
Q

Comment est utiliser l’ATP?

A

utilisée chez tous les organismes vivants pour fournir de l’énergie aux réactions chimiques par activation des enzymes (par phosphorylation).

28
Q

Les voies cataboliques permettent quoi?

A

permettent de convertir les grandes quantités d’énergie contenues dans les sucres, les acides gras, et les acides aminés en de plus petites dénominations: les molécules
d’adénosine triphosphate (ATP).

29
Q

Comment est formé l’ATP?

A

L’addition d’un 3ème groupement phosphate à l’ADP pour former l’ATP requiert de l’énergie

30
Q

Quelles sont les 2 méthodes de production d’ATP?

A

Phosphorylation au niveau du substrat
Phosphorylation oxydative

31
Q

C’est quoi la phosphorylation au niveau du substrat?

A

Transfert direct de groupements phosphate riches en énergie de substrats phosphorylés à l’ADP pour former l’ATP.
Elle a lieu lors de la glycolyse et à chaque tour du cycle de Krebs.

32
Q

Les enzymes qui catalyse la phosphorylation au niveau du substrat?

A

Les enzymes qui catalysent cette réaction sont présentes dans le cytoplasme et dans les mitochondries.

33
Q

C’est quoi la phosphorylation oxydative?

A

Processus effectué grâce aux protéines de transport d’électrons qui sont dans la crête mitochondriale par un processus chimioosmotique

34
Q

Comment fonctionne la phosphorylation oxydative?

A

Une partie de l’énergie libérée par l’oxydation des coenzymes réduits lors de la glycolyse et le cycle de Krebs sert à activer une pompe ionique qui pousse H+ dans l’espace intermembranaire, créant ainsi un gradient de diffusion des ions à travers une pompe qui active l’ATP synthétase.

35
Q

Comment est-ce que le glucose pénètre dans la cellule?

A

par un mécanisme de diffusion facilitée, processus stimulé par l’insuline dans le muscle et les tissus adipeux.

36
Q

Lorsque le glucose entre dans la cellule il est phosphorylé en quoi? Pourquoi peu-t-il ne pas sortir après?

A

Le glucose est ensuite phosphorylé en glucose-6-
phosphate.

Comme la plupart des tissus ne contiennent pas
l’enzyme (glucose-6-phosphatase) permettant sa
déphosphorylation, le glucose est piégé à l’intérieur
de la cellule.

37
Q

Pourquoi les glucides font partie, avec les protéines et les lipides sont des constituants essentiels des êtres vivants et de leur nutrition?

A

ils sont un des principaux intermédiaires biologiques de stockage et de consommation d‘énergie.

38
Q

Quelle est la formule chimique de la respiration cellulaire?

A

C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + chaleur

39
Q

Qu’est-ce qui ce passe pendant la glycolyse?

A

• Le glucose est oxidé en acide pyruvique
• Le NAD+ est réduit en NADH + H+
• L’ATP est synthétisé par phosphorylation à partir du substrat

• L’acide pyruvique:
1. rentre dans le cycle de Krebs par voie aérobique
2. est réduit en acide lactique dans un environnement anaérobique

40
Q

Que produit la glycolyse?

A

deux molécules d’ATP sont nécessaire à la
phosphorylation du glucose pour produire l’intermédiaire réactif. La glycolyse produit 4 ATP pour une production nette de 2 ATP, 2NADH et 2 pyruvate (ou acide pyruvique)

41
Q

Vrai ou faux: Les 2 pyruvate contiennent encore la majorité de l’énergie.

A
42
Q

Quels sont les produits nets de la glycolyse?

A

Une molécule de glucose donne:
- 2 molécules d’acide pyruvique
- 2 molécules de NADH + H+ (coenzyme réduit)
- 2 molécules d’ATP (4 ATP formés, 2 ATP utilisés)

43
Q

Quelles sont les réactions qui se produisent dans le cycle de Krebs?

A

• 3 carbones sont retirés sous forme de CO2 (Décarboxylation)
• 5 réactions d’oxydation de substrat par perte d’atomes d’hydrogène donnent 5 coenzymes réduites (Réduction de 4 NAD+ et 1 FAD)
• 1 molécule d’ATP est synthétisée par phosphorylation au niveau du substrat (production d’ATP)

44
Q

Quels sont les produits nets du cycle de Krebs?

A
  1. En présence de O2: (cycle de Krebs)
    Produit net (1 Glucose → 2 acides pyruviques), d’où:
    - 6 CO2
    - 2 ATP
    - 8 NADH, H+ et 2 FADH2 (10 coenzymes réduites)
  2. En absence de O2 : (production d’acide lactique)
45
Q

Que produit la phosphorylation oxydative?

A

la chaîne de transport des électrons convertit l’énergie des substances oxydées en ATP et produit de l’eau. C’est la phosphorylation oxydative.

46
Q

Où se passe la phosphorylation oxydative?

A

Dans la membrane mitochondriale interne

47
Q

Qu’est-ce qui arrive au NADHH+ et FADH2 lors de la phosphorylation oxydative?

A

Une dissociation d’H qui est pompé dans la membrane par la chaîne de transport d’électrons. Ils deviennent des coenzymes oxydé

48
Q

Comment appelle-t-on les enzymes qui transporte les électrons dans la membrane?

A

Cytochrome

49
Q

C’est quoi la phosphorylation oxydative?

A

La chaîne de transport d’électrons est un convertisseur d’énergie: elle transforme l’énergie chimique en énergie sous forme de gradient H+

50
Q

Qu’est-ce qui arrive durant la phosphorylation oxydative?

A
  • Quand les électrons suivent leur gradient énergétique, l’énergie active une pompe à protons H+ qui apporte les ions H+ dans l’espace intermembranaire
  • Cela crée un gradient électrochimique d’ions H+
  • Ces derniers ont tendance à retraverser la membrane par le complexe ATP synthétase, ce qui fournit l’énergie nécessaire pour activer l’enzyme.
51
Q

L’oxydation d’un NADH + H+ donne combien d’ATP?

A

2.5

52
Q

L’oxydation d’un FADH2 donne combien d’ATP?

A

1.5

53
Q

Quelle est la séquence de l’énergie de la respiration cellulaire?

A

Glucose → NADH + H+ → chaîne de transport d’électrons → force protonique motrice → ATP

54
Q

Combien de molécule d’ATP sont former à la fin de la phosphorylation oxydative?

A

30

55
Q

Quelle est le rendement final d’ATP de chaque étape?

A
  1. La glycolyse donne 2 ATP par phosphorylation du substrat
  2. L’entrée dans les mitochondries de 2 NADH + H+ formés lors de la glycolyse requiert 2 ATP
  3. Le cycle de Krebs produit 2 ATP par phosphorylation du substrat
  4. L’oxydation oxydative des 10 NADH + H+ [2 pour la Glycolyse, 2 pour la transformation des 2
    pyruvate en acétyl CoA et 6 pour le cycle de Krebs] et 2 FADH2 [cycle de Krebs] donne (10 x 2.5) + (2 x
    1.5)= 28 ATP
56
Q

1 mole de glucose contient 693 kcal (2900 kJ) d’énergie totale. La respiration cellulaire aérobique peut capter combien de kcal?

A

263 kcal (1100 kJ) en ATP; le reste -> chaleur

57
Q

Quel est le rendement énergétique en ATP?

A

38%
(263/693=0.379)

58
Q

C’est quoi la glycolyse?

A

conversion du glucose en acide pyruvique avec production d’ ATP + chaleur. Comme les cellules ne peuvent pas stocker beaucoup d’ATP, une concentration élevée d’ATP interromp la glycolyse.

59
Q

C’est quoi la glycogenèse?

A

formation de glycogène à partir du glucose lorsque les réserves de glucose excèdent les besoins d’ATP.

la voie métabolique qui permet, dans le foie et le muscle, la synthèse de glycogène à partir du glucose. Son but principal est la mise en réserve du glucose issu d’une alimentation riche en glucides.

60
Q

C’est quoi la glycogénolyse?

A

dégradation du glycogène en réponse à une concentration faible de glucose dans le sang.

61
Q

Que permet la glycogénolyse?

A

Elle permet d’obtenir des molécules de glucose-6-phosphate qui peuvent soit participer à la glycolyse
pour fournir de l’énergie sous forme d’ATP, soit être déphosphorylées par une glucose-6-phosphatase
présente principalement dans le foie et à un très moindre degré dans le rein.

62
Q

C’est quoi la néoglucogenèse?

A

la synthèse du glucose à partir de précurseurs non-glucidiques tel le glutamate.

63
Q

Vrai ou faux: La glycogénolyse s’oppose à la glycogenèse?

A

Vrai. comme la néoglucogénèse, elle est stimulée par le glucagon au niveau du foie et par l‘adrénaline au niveau du muscle et inhibée par l’insuline.