cours 10 Flashcards

(32 cards)

1
Q

quels substrats sont réoxydés lors de la chaine de transport des électrons et de quelles rx proviennent-ils

A

coenzymes réduits (NADH et FADH2), produits lors de la glycolyse, oxydation des acides gras et du cycle de krebs

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2
Q

où sont situés les enzymes faisant partie de la chaine de transport des électrons

A

dans la membrane interne de la mitochondrie

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3
Q

quelle enzyme contient le complexe protéique I

A

NADH déshydrogénase

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4
Q

comment fonctionne le complexe I

A

le NADH est transféré à la NADH déshydrogénase
transfert de 2 électrons au coenzyme qui devient FMNH2
NAD+ est relâché
le transfert des 2 électrons fournit de l’énergie pour pomper des protons vers l’espace inter-membranaire

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5
Q

quelle enzyme contient le complexe II

A

succinate déshydrogénase

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6
Q

comment fonctionne le complexe II

A

comme le complexe I mais avec les FAD/FADH2
agit en parallèle au complexe I mais ne pompe pas de protons dans l’espace intermembranaire

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7
Q

quel est le but du coenzyme Q

A

reçoit les électrons des complexes I et II et les transporte au complexe III (transporteur mobile ancré à la membrane)

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8
Q

combien d’électrons le coenzyme Q peut-il accepter ou donner à chaque transport

A

1 ou 2

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9
Q

quelle enzyme est présente dans le complexe III

A

la cytochrome C réductase

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10
Q

comment fonctionne le complexe III

A

reçoit les 2 électrons du coenzyme Q, transférés à un groupement fer-souffre, puis au cytochrome C
il participe également au gradient de protons comme le complexe I

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11
Q

quel est le but du cytochrome C

A

se lie alternativement au complexe 3 et au 4, fctionne comme une navette d’é

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12
Q

comment le cytochrome C transporte-t-il les électrons

A

1 par 1 par l’intermédiaire de l’atome de fer

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13
Q

où est situé le cytochrome C

A

en périphérie de la membrane interne mitochondriale

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14
Q

quelle est l’enzyme du complexe IV

A

cytochrome C oxydase

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15
Q

comment fonctionne le complexe IV

A

il reçoit les é 1 par 1 jusqu’à l’oxygène.
pour chaque paire d’é, une H2O est formée et l’énergie du transfert permet de transferer des protons dans l’espace IM

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16
Q

comment est relâchée l’énergie lors du transport d’électrons

A

l’oxydation est couplée avec une rx de réduction, et relâchement d’énergie chaque transfert d’électrons d’un donneur vers un accepteur

17
Q

comment est orientée la chaine de transport d’électrons

A

des composés à fort pouvoir réducteur aux composés à fort pouvoir oxydant

18
Q

à quelles réactions sert le gradient de protons comme intermédiaire

A

l’oxydation et la phosphorylation

19
Q

quelle est l’enzyme du complexe V

A

l’ATP synthase

20
Q

de quelles sous-unités est composé le complexe V

A

F0: partie non-polaire enchâssée dans la membrane
F1: partie globulaire en contact avec la matrice mitochondriale

21
Q

que font les protons dans l’unité F0

A

ils neutralisent les charges négatives des acides, changenat la conformation et engendrant une rotation

22
Q

quelles sont les 3 conformations des sous-unités betade la sous-unité y

A

O (ouvert), L (lâche), T (tendue)

23
Q

quels 2 processus fortement couplés engendrent la phosphorylation oxydative

A

la membrane interne des mitochondries est imperméable aux protons
le flux de protons passe obligatoirement par l’ATP synthase

24
Q

que font les agents découplants

A

abolissent le gradient de protons en rendant la membrane perméable aux protons
induisent la production de chaleur par l’activation du métabolisme oxydatif

25
que font les protéines découplantes
permettent l'entrée des protons annulent le gradient diminution de la prod. d'ATP, activation du métabolisme oxydatif dont l'É prod. est dissipée en chaleur
26
quelles sont les utilités des transports membranaires
le membrane interne des mitochondries est imperméable à bcp de molécules hydrophiles, et le NADH du cytosol (glycolyse) doit s'y rendre (transport des électrons) les métabolites produits dans la mitochondrie doivent être transportés vers leur site de métabolisation l'ATP produite doit atteindre le cytosol
27
quelles sont les caractéristiques du transport ADP-ATP
par les translocases 10% des protéines de la membrane interne des mitochondries repose sur la différence de potentiel membranaire (matrice nég, espace IM pos)
28
comment sont transportés les intermédiaires réduits
NADH utilise la navette glycérol phosphate, faisait 2 étapes successives de transfert d'électrons le FAD agit comme accepteur d'électrons dans la membrane (produit 2 atp) ou navette Malate-aspartate (foie, coeur, reins) oxaloacétate ->malate permet la réoxydation du NADH en NAD+ dans le cytosol, puis dans la mitochondrie, malate->OAA réduit un NAD+ en NADH (produit 3 atp)
29
comment est régulée la cytochrome C oxydase
par son substrat cytochrome C réduit
30
de quoi dépend la concentration du cytochrome C
du ratio [NADH]/[NAD+] et [ATP]/[ADP][P] quand NADH et ADP P sont élevés: niveaux élevés de Cytochrome C réduit et grande activité de la cytochrome c oxydase (formation d'atp)
31
par quelles rx est maintenu le ratio [NADH]/[NAD+]
la glycolyse, la beta-oxydation et le cycle de Krebs
32