QUESTIONS REPONSES PARTIE 4 — Transcript

Questions-réponses sur les systèmes de navette du NADH, bilan énergétique du glucose et différences entre glycolyse aérobie et anaérobie.

Key Takeaways

  • Le système de navette permet de transférer le NADH produit par la glycolyse dans la mitochondrie.
  • La navette glycérol 3-phosphate est plus rapide mais produit moins d'ATP (2 ATP par NADH).
  • La navette malate-aspartate est plus lente mais plus efficace, produisant 3 ATP par NADH.
  • Le bilan énergétique total du glucose varie selon la navette utilisée : 38 ATP avec malate-aspartate, 36 ATP avec glycérol 3-phosphate.
  • La glycolyse produit un nombre limité d'ATP, complété par la phosphorisation oxydative.

Summary

  • Présentation des origines glucidiques et non glucidiques du citrate et de l'acétyl-CoA.
  • Explication du rôle des systèmes de navette pour transférer le NADH cytosolique dans la mitochondrie.
  • Description des deux types de navettes : glycérol 3-phosphate et malate-aspartate.
  • Comparaison de la rapidité et du rendement énergétique entre les deux systèmes de navette.
  • Détail du nombre d'ATP produits par chaque système de navette à partir du NADH.
  • Calcul du bilan énergétique total du glucose en conditions aérobies et anaérobies selon la navette utilisée.
  • Importance de la phosphorisation oxydative dans la production d'ATP complète du glucose.
  • Réponse sur la forme sous laquelle le NADH entre dans la mitochondrie via chaque navette.

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Speaker A
Donc, toujours dans les questions-réponses, partie 4. Donc, question 31 : l'Atletico a plus le accident, nous donne du citrate à dire qu'en arabe, et c'est en train de origines de la City Coop. Donc, la origine glucidique, bien sûr, le périvate qui produit par la glycolyse, et on a de d'origine onglucidiques, par exemple les lipides, donc les acides gras à la détoxydation dans de l'acétylcoa, et aussi les corps cétoniques par la cytolyse. Le but du système de navette, c'est quoi ?
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Speaker A
C'est permettre d'introduire le NADH cytosolique, le NADH acquis produit par la glycolyse. Donc, c'est le système de navette qui permet de l'introduire dans la matrice de contrariage City. Les deux types de système de navette, de système, le glissé en trois phosphate
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Speaker A
et le système malade aspartame. Alors, la différence entre les deux systèmes, c'est que le glisseur 3 phosphate est rapide et moins de réaction parce qu'on a, il y a deux enzymes qui interviennent, c'est le l'essérol, c'est le glycérol 3
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Speaker A
phosphate déshydrogénase miques et métauxchondriaque. L'énergie forme, fournissez deux ATP. Pourquoi ? Parce que le NADH est rendu sous forme de FAD et non banane. Et le deuxième système, il y a beaucoup de réactions, donc moins rapide parce que on a les
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Speaker A
réactions de transamination et les réactions catalysées par les maladies hydrogénas. L'énergie fournit trois ATP parce que c'est le NAD qui rentre un tour de cycle de crêpes. Combien, combien de molécules d'ATP on obtient ces 12 ATP en avant ? Combien d'ATP
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Speaker A
fournit la glycolyse ? On passe de la glycolyse seulement pour chaque navette. Alors, trois phosphate fournit 6 ATP. Pourquoi ? Parce que plus de nattes H et le glycérol 3 phosphate, le notek il rentre sous forme de FAD. À vrai dire, on aura deux
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Speaker A
molécules de FADH, donc une molécule de FAD, une deux ATP, donc deux fois de 4, 4 + 2 ça fait 6. Par contre, aspartate C8, le cellulaire qui rentre, c'est pas le FAD, donc trois fois deux, 6 plus 2 ATP, ça
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Speaker A
fait 8. Donnez le bilan énergétique total du glucose en aérobiose et anaérobiose par chaque système de navette. Alors, en présence d'oxygène, on aura 38 ATP pour conduite ATP pour le système et 36 pour le glisser en trois phosphate. Par contre,
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Speaker A
on a besoin le nombre de molécules ces deux ATP définit une oxydation complète d'une molécule du glucose, c'est-à-dire on commence par, on commence par la glycolyse et on finira par la phosphores oxydative, bien sûr, en passant par la
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Speaker A
conversion du périmètre. La dernière question : sous quelle forme rentre le NADH ? C'est aux olives dans la mitochondrie par chaque navette. Alors, le glisseur 3 fois, donc deux ATP, et le malade aspartate sous forme de NADH.
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Speaker A
conversion du périmètre la dernière question sous quelle forme rentre le nadache c'est aux olives dans la mitochondrie par chaque navette alors le glisseur 3 fois donc deux ATP et le malade aspartate sous forme de Nadège
Topics:biochimieglycolyseNADHsystème de navetteglycérol 3-phosphatemalate-aspartateATPbilan énergétiquephosphorylation oxydativeglucose

Frequently Asked Questions

Quel est le rôle principal des systèmes de navette dans la cellule ?

Les systèmes de navette permettent de transférer le NADH produit dans le cytosol lors de la glycolyse vers la matrice mitochondriale pour la phosphorylation oxydative.

Quelle est la différence principale entre la navette glycérol 3-phosphate et la navette malate-aspartate ?

La navette glycérol 3-phosphate est plus rapide mais produit moins d'ATP (2 ATP par NADH), tandis que la navette malate-aspartate est plus lente mais plus efficace, produisant 3 ATP par NADH.

Combien d'ATP sont produits au total lors de la dégradation complète d'une molécule de glucose en aérobiose ?

En aérobiose, le bilan énergétique total est de 38 ATP avec la navette malate-aspartate et 36 ATP avec la navette glycérol 3-phosphate.

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