[PDF] LA RESPIRATION CELLULAIRE 1 Équation simplifiée (par cœur)





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LA RESPIRATION CELLULAIRE 1. Équation simplifiée (par cœur

On retient que : • la respiration cellulaire ça sert à produire de l'ATP (la source d'énergie de toutes es activités cellulaires).



I) Mise en évidence et localisation de la respiration cellulaire

N.B. Le cyanure bloque la production d'ATP par respiration cellulaire. Document 2 – Evolution de la quantité de dioxygène (à gauche) de la concentration en CO2 



Correction du TP N° 6 : la respiration cellulaire

Calcul du rendement énergétique de la respiration cellulaire : Sachant que l'oxydation complète « in vitro » d'une mole de glucose libère 2860 KJ et qu' à une 



Thème F : Produire le mouvement Activité F2-?1 : La respiration

Activité F2-?1 : La respiration cellulaire et la fermentation La consommation d'ATP dans les cellules est continue mais sa concentration intracellulaire ...



CHAPITRE 2 : RESPIRATION CELLULAIRE FERMENTATIONS ET

Savoir que les cellules autotrophes comme les cellules hétérotrophes réalisent la respiration cellulaire (intro du thème énergie et cellules vivantes de TS 



Sébastien DROGUET

Respiration cellulaire : dioxygène et énergétique. Situations •Métabolisme catabolisme





Exercice dapplication : les cellules et lacteur de la respiration

Cette réaction chimique appelée respiration cellulaire a lieu chez tous les êtres vivants. On cherche à localiser plus précisément le lieu de cette réaction 



La respiration cellulaire La cellule siège des réactions chimiques

La respiration. Cette activité permet de définir le métabolisme cellulaire à travers la capacité d'organismes unicellulaires à consommer un substrat nutritif ( 



LA RESPIRATION CELLULAIRE 1 Équation simplifiée (par cœur)

La respiration cellulaire Autrefois à l'époque où la vie ne se présentait que dans l'eau l'oxygène était absent de la terre Les premiers êtres vivants qui apparurent sur la planète les unicellulaires appartenaient au règne animal et puisaient leur énergie à partir d'un processus métabolique appelé fermentation



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F Bilan de la respiration cellulaire La plupart des cellules eucaryotes (y compris les cellules chlorophylliennes) respirent : à l'aide de dioxygène elles oxydent la matière organique en matière minérale La mitochondrie joue un rôle majeur dans la respiration cellulaire

Qu'est-ce que la respiration cellulaire?

? la respiration cellulaire ça sert à produire de l’ATP (la source d’énergie de toutes es activités cellulaires) ? dans un document de baccalauréat, une consommation de O 2 est un indice de respiration cellulaire ? dans un document de baccalauréat, une libération de CO 2 est un indice de respiration cellulaire 2. Schéma simplifié (par cœur)

Quels sont les avantages de la respiration cellulaire?

? la respiration cellulaire ça sert à produire de l’ATP (la source d’énergie de toutes es activités cellulaires) ? dans un document de baccalauréat, une consommation de O

Quelle est l'équation globale de la respiration cellulaire aérobique ?

L'équation globale de la respiration cellulaire aérobique est : Les trois étapes de la respiration cellulaire aérobique sont la glycolyse (processus anaérobique), le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Certains organismes sont capables de convertir continuellement l'énergie sans présence d'oxygène.

Quel est l’indice de respiration cellulaire dans un document de baccalauréat?

? dans un document de baccalauréat, la présence d’une mitochondrie est un indice de respiration cellulaire ? la respiration cellulaire ne fonctionne pas sans O 2 2 ATP 32 ATP CO 2 H O GLYCOLYSE

La respiration cellulaire

Autrefois, à l'époque où la vie ne se présentait que dans l'eau, l'oxygène était absent de la terre. Les premiers êtres vivants qui apparurent sur la planète, les unicellulaires, appartenaient au règne animal et puisaient leur énergie à partir d'un processus métabolique appelé fermentation. Cette voie métabolique primitive est un processus d'oxydoréduction (REDOX) sans apport d'accepteur d'électrons externe, l'accepteur final d'électrons étant généralement le produit final de la réaction. Par exemple, dans le cas d'une fermentation alcoolique où le glucose est le substrat de départ, la levure, en absence d'oxygène, transformera le substrat en alcool éthylique. L'alcool servira donc d'accepteur interne pour les électrons. Lors du métabolisme de ce substrat, il y a ni gain ni perte d'électrons mais un équilibre REDOX où la somme des états d'oxydation du substrat (glucose) et des produits (éthanol et CO2) est égale à zéro. La fermentation est un processus anaérobie encore utilisé aujourd'hui par certains micro-organismes afin de produire, pour une molécule de glucose, deux molécules d'éthanol ou de pyruvate et deux molécules de CO2 pour un bilan énergétique net de deux Adénosine Tri-Phosphate (ATP). La faible quantité d'énergie produite par les voies fermentaires s'explique de deux façons: 1) l'oxydation du substrat fermentescible n'est que partielle et 2) la différence de potentiel REDOX entre le donneur d'électrons initial et l'accepteur final est petite (Alberts et al., 1989). Quelques millions d'années plus tard, l'apparition de l'oxygène, produit par la photosynthèse des cyanobactéries a permis l'élaboration de nouvelles voies métaboliques impliquant l'oxygène (par exemple, la respiration cellulaire) (Alberts et al., 1989). La molécule d'oxygène sera alors utilisée par certains micro-organismes durant les réactions d'oxydation comme accepteur final d'électrons. Cette molécule offre l'avantage de permettre une oxydation plus complète de la matière organique. L'utilisation de l'oxygène a fourni aux cellules une méthode beaucoup plus efficace pour extraire l'énergie des molécules alimentaires. Par exemple, une molécule de glucose sera complètement transformée en CO2 et H2O en présence d'oxygène. Un bilan net de 38 ATP utilisables par le micro-organisme résultera de cette oxydation, contrairement à deux ATP pour un micro-organisme se limitant au mode fermentaire pour générer son énergie. Pour cette raison, la nature et le temps ont favorisé le développement d'organismes utilisant l'oxygène dans leurs voies métaboliques, leur conférant ainsi un avantage sélectif notable pour produire plus efficacement l'énergie nécessaire à leur reproduction; but ultime du vivant.

La toxicité de l'oxygène

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