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