concept 9.4

la phosphorylation oxydative
Créé par
Jules8875
Évaluation:
Dernière actualisation : 10 avril 2025
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Première soumission10 avril 2025
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Hint
Answer
Durant la phosphorylation oxydative, "" """""""""" couple le transport
d’électrons à la synthèse d’ATP
la chimiosmose
Ce sont le NADH et la FADH2 qui
libèrent la plus grande partie de
l’énergie """"""" "" """"""""
extraite du glucose
Ces """"""""" """""""""
relient la glycolyse et le cycle de
l’acide citrique
transmetteurs d'électrons
au mécanisme de
la """""""""""""" """"""""""
phosphorylation oxydative
La chaîne de transport d’électrons (CTE)
est "" """""""" "" """""""""" """"""""" """ "" """"""""" """""""" "" "" """"""""""""
un ensemble de molécules enchâssées dans la membrane interne de la mitochondrie
La chaîne de transport d’électrons
comprend des protéines se trouvant dans
des """"""""" """""-""""""""
numérotés de I à IV.
complexes multi-protéiques
Ces protéines sont liées à des """"""" """""""" (des composantes non protéiques) essentiels aux fonctions catalytiques de certaines enzymes
groupements prosthétiques
• complexe I :
NADH déshydrogénase
Type :
flavoprotéine
cofacteur : (FMN)
flavine mononucléotide
Structure :
centre fer-souffre
Fonction :
oxyde la NADH en NAD+ et capte ses électrons et les transfère via FMN et Fe-S au coenzyme Q
Pompe des protons :
oui
• Complexe II :
Succinate Déshydrogénase
types:
flavoprotéine
Cofacteur : (FAD)
flavine adénine dinucléotide
Structure :
centre Fe-S
Fonction :
oxyde la succinate en fumarate et transfère les électrons du FADH2 directement au coenzyme Q
Pompe des protons :
non
• Complexe III :
cytochrome bc1
Type :
ubiquinone
Structure :
centre Fe-S + Cytochromes
Fonction :
reçoit les électrons du Coenzyme Q et les transfère au cytochrome c
Pompe des protons :
oui
Hint
Answer
• Complexe IV :
cytochrome oxydase
Structure :
cytochrome a et a3
Fonction :
transfère les électrons à l'O2 ce qui forme de l'H2O
Pompe des protons :
oui
• Coenzyme Q :
ubiquinone
Nature :
lipide
Fonction :
transporte les électrons des complexes I et II vers le complexe III
• Cytochrome c : (OK)
OK
Type :
protéine
Localisation :
espace intermembranaire
Fonction :
transporte les électrons du complexe III au complexe IV
Le """"" et la """""" fournissent des électrons à la
chaîne de transport des électrons
NADH et la FADH2
chaîne de transport d’électrons comprend divers
cytochromes portant tous un """""""" """""
groupement hème
la chaîne de transport d’électrons "" """"""" """ """"""""
ne produit pas d'ATP
Le rôle de la chaine de transport d’électrons est de """"""" """""" """ """"""""" """ """""""""" "" """""""""" en une série d’étapes qui libèrent l’énergie de manière régulée
faire passer les électrons des nutriments au dioxygène
Les transporteurs d’électrons oscillent
entre """" """" " """"" """"" au fur et à
mesure qu’ils acceptent et cèdent les électrons
état réduit et état oxydé
Les électrons perdent de l’énergie libre à mesure qu’ils descendent le long de la chaîne pour finalement arriver sur """ "" """"""" "" """""""
l'O2 et former de l'H2O
La chimiosmose est un """"""" "" """"""" """"""""""
mécanisme de couplage d'énergie
Les H+ retournent dans la matrice en passant à
travers """ """"""""
l'ATP synthase
Le passage des H+ dans l’ATP synthase utilise le
flux exergonique des H+ pour """'"""""" """"
phosphoryler l'ADP
Le terme « chimiosmose » désigne donc "" """"""""" "" "" " """""" "" """"""""
le déplacement des H+ à travers une membrane
La chimiosmose est le processus au cours duquel
l’énergie emmagasinée dans "" """"""" """"""""""" "" "" permet la synthèse de l’ATP
un gradient électrochimique de H+
Le gradient de H+ est qualifié de force """"""""" une expression qui souligne la capacité du gradient électrochimique à produire du travail.
protonmotrice
La chimiosmose, c’est-à-dire la production d’ATP grâce au flux de protons (H⁺), n’est possible que grâce " "" """"""" """"""" "" """"""""" """""""""""
à la structure spécialisée des membranes mitochondriales
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