Powerpoint 5 Flashcards

(69 cards)

1
Q

Le pyruvate entre ou

A

dans les mitocondries

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Q

acetyl-CoA est transferer par

A

pyruvate deshydrogenase

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3
Q

Le _______________ est transformer en _______________. et forme une molecule ______.

A

Pyruvate, Acetyl-CoA, NADH

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4
Q

Acétyl-CoA formé entre dans le :

A

Cycle de Krebs

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5
Q

Pyruvate deshydrogenase est un complexe qui consiste en plusieurs copies de

A

3 enzymes

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6
Q

3 types

A
  • pyruvate dehydrogenase
  • Dihydrolipoamide transacetylase
  • Dihydrolipoamide dehydrogenase
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7
Q

Besoin de 5 coenzyme dans le pyruvate deshydrogenase

A

TPP, Lip, FAD+ , NAD + CoA

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8
Q

Cycle de Krebs

A

casacade de reactions biochimiques

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9
Q

Cycle de krebs mene a :

A

production des intermediaires energetique

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10
Q

Cycle de Krebs mene a production :

A

ATP par la chaine respiratoire mitochondriale

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11
Q

Le cycle de Krebs fonctionne en quelles conditions:

A

en aerobique seulement

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12
Q

comment est ce que le cycle de krebs produit des intermediraire energetique

A

en degrandant une molecule COA en CO2

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13
Q

acetyl-CoA deviens:

A

2 Co2 + 3 nadh + fadh2 + gtp

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14
Q

vrai ou faux: C’est les carbonnes qui entre dans le cycle qui en sortent

A

Faux

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15
Q

vrai ou faux: L’oxydation complete d’un acetyle prend 2 tours de cycle

A

Vrai

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16
Q

bilan du cycle de krebs

A

1 acetyl-CoA + 1 (GDP+P) + 2 H2O + 3 NAD+ +1 FAD —–> 2Co2 + 1CoASH + 1GTP + 3 (NADH+h+) + 1FADH2

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17
Q

conditions anaerobique: la glycolise produit combine de ATP

A

2

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18
Q

Conditions aerobiques: la glycolise\cycle de krebs

A

GLY, 2 ATP, 2 NADH
CK: 2 GTP, 2 FADH, 6 NADH

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19
Q

Peruvate deshydrogenase forme combien de NADH

A

2

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20
Q

Dans le cycle de krebs, qu’est ce qui est utilise comme accepteur d’electron

A

FAD, NAD+

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21
Q

Dans le cycle de krebs, qu’est ce qui est utilise comme accepteur finale d’electron pour reoxyder les coenzyme? Que sont ces coenzymes

A

O2, NADH, FADH2

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22
Q

quelle sont les effecteurs essentiels dans le cycle de krebs

A

acetyle-Coa, oxaloacetate, citrate, NADH, succinyl-CoA

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23
Q

Peruvate deshydrogenase: les produits de l’enzyme __________ et __________ activent une _________ —–> _________ de l’enzyme ——-> inactivation de l’enzyme

A

NADH, Acetyle-CoA, Kinase, Phosphorylation

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24
Q

les substrats de quel enzyme inactive cette kinase

A

Peruvate, NAD, COA

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25
cycle de krebs: il est dit
amphibolique
26
l'organisme puisse son energie de quoi
catabolisme des nutriments (glycolyse, b-oxydation, proteose)
27
Cycle de krebs fourni la plus grande partie de son energie sous quelle forme
mollecule energique reduites
28
la chaine de respiration mitochondriale joue un role capital dans quel metabolisme, et que permet il
energetique, convertir les equivalents reducteurs en ATP
29
toutes reactions d'oxydoreduction est caracterisee par quoi
un potentiel standard d'oxydoreduction
30
en presence d'oxydoreduction, qu'arrive t il
celui qui a un potentiel standard d'oxydoreduction le plus eleve est reduit, tandis que l'autre sera oxyde (ca sert a faire un transfert graduel)
31
Voie biosynthese qui utilise les intermediaire du cycle
- Gluconéogenese - Synthese des lipides -Synthese des acides amines - synthese des porphyrines -synthese de l'uree
32
Reaction anaplerotiques defintion
reactions assurenrt au cylce les quantite dintermetaire pour permettre son execussion
33
Reaction anaplerotiques
- Oxyaloacetate -succunyl- coa
34
Transfere delectrons : V OU F : le transfere delectron du NADH + H+ ET DU FADH2 vers l'oxygene nest pas tres favorable
faux
35
V OU F : le transfere delectron. du NADH + H+ et l'oxygene ne se fait pas directement
vrai
36
Pour quoi est ce que la reaction de transfere d'electron et du NADH + H+ ne se fait pas directement
la reaction serait trop intense et explosive, perte d'energie sous force de chaleur.
37
Que utilise le transfere des electron pour assurer que la reacrtio soit graduelle et controle?
transperteur d'electron de la chaine respiratoire mitochondriale .
38
La chaine respiratoire definition et types
- ensemble de transporteur d'electron retrouver dans la membrane interne des mitochondries - 3 complexes multiproteiques : fixes (traverse juste membrane interne) - Complexe membranaire : traverse pas membrane _ Deux transporteur delectrons mobiles
39
La chaine respiratoire responsabilite :
Recueillir et oxyder les equivalnetes reductewurs dformer durant le metabolisme
40
Les equivalents reducteurs sont transforme en quoi?
en ATP avec laiude de ATP synthase
41
Les transporteurs mitocondraux def
Navettes pour que les agents reducteurs rentrent
42
Systeme qui permettent les ions de traverser
- tranbsporteur de pyruvate - la voie d'evitement du malate - systeme de transporteur pour ATP
43
La voie d'evitement du malate def
Voie qui permet l'entree du NADH cytosolique dans la mitochondrie
44
Vrai ou faux : Le NADH produit durant la glycolyse nest pas cyrosoliques et ne peut pas penetrer directement dans la mitochondire
faux et vrai
45
Les diffenrets complexes de la chaine resp mito sont compose de ________ ________ qui participe au yransport des ___________ __________ .
Plusieurs proteines et equivalents reduteurs
46
Le site reactif pouvant activer les equivalents reducteurs
flavoproteines proteines fer-souffre cytochromes
47
Coenzyme Q joue un role imortant :
dans le ytransport des equibvaleur reducteurs
48
Flavoproteines
enzyme a co-facteur FMN ou FAD pour le transfere delctrons
49
Proteines fer-souffre
proteine qui possede un atome de fe 3+ non hemique. reduit en fe2+
50
Cytochromes
hemoproteines proteine qui possede une porphyrine retrouve un fe ou cuivre
51
Coenzyme Q
Constituant mobile dans les lipides particupe au transport des equivalents reducteurs
52
Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe 1 NADH-Coenzyme Q reductase
- Complexe le plus large - 1 flavo + 7 fer-souffre - Equivalents NADH + H+ rentre la NADH + H+ --------> NAD+ - Transfere electrons vers ubiquinone - Pompe a protons
53
Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe ll succinate-coenzyme Q reductase
- Petit complexe -Ne traverse pas la membrane -Entre du FADH2 - Oxyde suyccinate en fumarate - reoxyde fadh2 en fad - Transfere electrons vers ubiquinone
54
Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe lll Cuytochrome c reductase
- ubiquinone deveint ubiquinol - ubiquinol a cytochrome c -pompe de protons
55
Complexe de la chaine respiratoire mitochondrale : complexe lV cytochrome c oxydase
cytochrome c vers oxygene moleculaire en bloc - pompage de protons
56
Phosphorylation oxydative
intrduction dun groupement phosphate dans une molecule a laide dun lien covalent
57
V OU F : le couplage entre la respration cellulaire et synthese atp est une phosphorylation oxydative
v
58
Theorie chimiosmotiques de mitchell
energie necessaire a la synthse atp prvient du gradeint de proton dans lespace intermenvrbranaire
59
Quelles complexes aggisent comme des pompes a protons et expulse des h+
l, lll,lV
60
Laccumulation de proton cree quoi
gradient de ph entre espace inter et matrice diff de potentiel mebranaire
61
rendement de la phospho oxyd
3 atp = par NADH = H+ 2 atp = par FADH2
62
Controle de la itesse de la respiration cellulaire (EXAMEN) Facteurs qui influence
- disponibilite de ADP ( ADP MONTE, VITESSE CHAINE RESPIRSTON MONTE TRES VITE EGALEMENT) - Dispo des sybstrats - Capacite des enzymes - Dispo de l'oxygene
63
Inhibiteur de la chaine respiratoire
bloque la respiratoire cellulaire et atp
64
Inhibiteur de la chaine respiratoire exemple
l : rotenone, amytal lll : antimycycine A lV : cyanure, monoxyde de carbone
65
Diffenrece entre Inhibiteur de la chaine respiratoire et agents decouplantes
agent decouplant gout seulelemtn sur la formation de ATP
66
agents decouplantes def
permettent aux protons de revenir dans la matrice mito sans passer par ATP synthase
67
agents decouplantes exemple
ATP SYNTH : oligomycinr Ad: dinitrophenol
68
Glucide ; bilan pour 1 glucose
2 atp , 2 NADH + H+, 2 pyruvate bilan total 38 ATP
69
Lipides : bilan pour 1 mole de palmitate
2 atp 7 NADH + H+ , 7 FADH2, 8 ACETYL-COA ET BILAN TOTAL 129 ATP