Respiration Flashcards

(33 cards)

1
Q

Quelles cellules végétales utilisent la respiration

A

Toutes les cellules vivantes

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Q

Quelle est la source principale d’ATP et de pouvoir réducteur des tissus non chlorophylliens

A

Respiration

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Q

La respiration requière quelles composantes de la cellule

A

Mitochondries et cytoplasme

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4
Q

De quoi dépend la respiration. Quelle en sont les situations

A

Dépend de la disponibilité en oxygène.

  • Normoxie : Respiration maximale
  • Hypoxie : Respiration limitée par disponibilité en O2
  • Anoxie : Absence d’O2 donc pas de respiration possible
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Q

Qu’est-ce qui limite la diffusion de l’oxygène dans le sol

A

La présence d’eau car l’oxygène diffuse très peu dans la phase liquide

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6
Q

Les tissus de la plante sont souvent dans quelle situation d’O2

A

Hypoxique ou anoxique en raison des grandes quantités d’eau présente dans la plante limitant la diffusion de l’O2

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7
Q

Quelles sont les trois étapes de la respiration des sucres

A
  1. Glycolyse
  2. Cycle de Krebs
  3. Chaîne de transport d’électrons et oxydation phosphorylante
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8
Q

Rendement de la respiration

A

36 ATP/molécule de glucose

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9
Q

D’où proviennent les molécules de sucre dégradées durant la respiration

A

De la photosynthèse (amidon et saccharose)

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10
Q

En quoi sont dégradées l’amidon et le saccharose

A

En hexoses (glucose et fructose) et en hexoses-phosphates

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11
Q

Où est présente la glycolyse

A

Dans le cytosol et dans les plastes (fonctionnent en parallèle ou à des moments différents)

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12
Q

En quoi consiste la glycolyse

A

En la dégradation d’un hexose pour produire 2 pyruvates (3C chaque), 2 NADH et 2 ATP

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13
Q

Vrai ou faux.

L’entrée de molécule d’hexoses dans la glycolyse consomme de l’énergie

A

Vrai

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14
Q

Comment se passe la glycolyse en présence et en absence d’O2

A

Présence : glycolyse normale transforme hexose en 2 pyruvates qui seront utilisées dans le cycle de Krebs
Absence : les 2 pyruvates produits par la glycolyse seront fermentés soit en éthanol, lactate, malate ou alanine.

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15
Q

Quels produits des voies fermentaires permettent de continuer la glycolyse

A

Éthanol et lactate

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16
Q

Quelle est la voie principale de la fermentation

A

Fermentation alcoolique (éthanolique)

17
Q

Pourquoi la fermentation lactique est limitée dans le temps

A

Car elle recycle le NADH produit par la glycolyse en NAD, ce qui entraine une diminution de pH favorisant la fermentation éthanolique

18
Q

Où sont localisées toutes les enzymes du cycle de Krebs sauf le complexe II

A

Dans la matrice mitochondriale

19
Q

Suite à la glycolyse, que se passe-t-il avec les deux pyruvates en présence d’oxygène

A

Ils entrent dans la mitochondrie où ils sont converti en acétyl-CoA puis oxydés dans le cycle de Krebs

20
Q

Quels sont les produits du cycle de Krebs

A
  • 6 CO2
  • 2 ATP
  • 8 NADH et 2 FADH2 (pouvoir réducteur)
21
Q

Éléments du cycle de Krebs à connaître

A
  • On a des décarboxylations oxydatives (pertes de CO2)
  • 2 pyruvates utilisées produisent 2 ATP
  • Le complexe II est la seule enzyme qui n’est pas contenue dans la matrice
  • Le Cycle de Krebs produit des molécules utilisées à des fins autre que la production de NADH
22
Q

Le pouvoir réducteur (NADH et FADH2) est généré comment et à quelle fin

A

Génération par oxydation des hexoses. Utilisé pour synthétiser de l’ATP

23
Q

Quel est l’accepteur final du transport d’électrons dans la respiration

24
Q

Qu’est-ce que l’oxydation phosphorylante

A

Un processus lié à la translocation de protons et à la synthèse d’ATP

25
Quels sont les points d'entrée de la chaîne d'électrons
Les complexe I et II
26
Le NADH généré à l'intérieur de la matrice peut-il en sortir
Non. Membrane interne imperméable au NADH et il reste donc dans le cytosol
27
Quels sont les sites de sortie du transport d'électrons
L'oxydase alternative (AOX) et la cytochrome oxydase (complexe IV)
28
Comment l'ATP est-il produit dans la respiration
Le transport d'électrons se fait en parallèle avec un transport de protons vers l'espace intermembranaire. Ce gradient créé est utilisé comme force protomotrice par l'ATP synthase pour la synthèse d'ATP
29
Par quoi est régulée l'oxydase alternative (AOX)
- Activée par le pyruvate | - Activée par réduction d'un pont sulfure
30
L'oxydase alternative peut être utilisée pour quoi
Produire de la chaleur à des fins reproductives
31
Que se passe-t-il chez les plantes de la famille des aracées à maturité sexuelle
Synthèse de molécules odorantes pour attirer des insectes pour la pollinisation
32
D'où le NH4+ est-il issu
- Assimilation de l'N | - Photorespiration
33
Les mitochondries exportent des molécules carbonées comme l'acide alpha-cétoglutarique qui sert à quoi
Sert de squelette pour la synthèse d'aa comme l'acide glutamique ou la glutamine