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Sébastien DROGUET

Respiration cellulaire : dioxygène et énergétique. Situations •Métabolisme catabolisme



Bac S - Sujet de SVT - Spécialité ÉNERGIE ET CELLULE VIVANTE

une voie aérobie qui consomme du glucose en présence de dioxygène : il s'agit de la respiration cellulaire. Au cours de la respiration.



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22 mars 2013 métabolisme anaérobie après chirurgie cardiaque sous ... Le seuil de SvO2 en deçà duquel le métabolisme anaérobie énergétique cellulaire.



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15 mai 2008 La respiration cellulaire anaérobie est moins efficace elle se fait en absence d'oxygène et ne requiert pas de chaîne de transport ...



Séméiologie des états de choc

L'état de choc est une insuffisance respiratoire cellulaire aiguë Le recours à la voie anaérobie et à l'utilisation du lactate pour synthèse.



p. 1 CHAPITRE 17 : Le fonctionnement des cellules musculaires

respiration cellulaire pour une même quantité de glucose. elle de l'énergie sous forme d'ATP dans des conditions aérobies ou anaérobies ?



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celles des cellules eucaryotes mais il existe des différences notables d'une bactérie à respiration anaérobie; l'accepteur peut être minéral (nitrates.



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Respiration cellulaire : dioxygène et énergétique Situations •Métabolisme catabolisme ATP glycolyse respiration cellulaire aérobie fermentation



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La respiration aérobie est une réaction chimique d'oxydoréduction qui fournit l'énergie vitale pour la cellule Elle se fait par



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En absence de O2 ou de mitochondrie certaines cellules réalisent une fermentation : dégradation anaérobie de la matière organique c'est une oxydation 



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Définition : La respiration cellulaire est l'ensemble des réactions biochimiques aboutissant à la formation d'ATP source d'énergie de la cellule





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L'hydrolyse de l'ATP en ADP fournit l'énergie cellulaire glucose en aérobiose : respiration cellulaire CATABOLISME DU GLUCOSE EN ANAÉROBIE =



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La fermentation est un processus anaérobie encore utilisé aujourd'hui par certains micro-organismes afin de produire pour une molécule de glucose deux 



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I La Respiration cellulaire en présence d'O I) 2) Le déroulement de la respiration cellulaire En milieu anaérobie la dégradation du glucose

  • Quelle est la différence entre respiration aérobie et respiration anaérobie ?

    Il existe deux types de respiration cellulaire: la respiration aérobie, qui nécessite de l'oxygène et des mitochondries, et la respiration cellulaire anaérobie, qui n'a besoin ni d'oxygène, ni de mitochondrie.
  • Quelles sont les 3 grandes étapes de la respiration cellulaire aérobie ?

    La respiration cellulaire se fait donc selon trois étapes :

    la glycolyse, (c'est aussi la première étape de la fermentation) ;le cycle de Krebs ;la chaîne respiratoire.
  • Quelle est la différence entre la respiration anaérobie et la fermentation ?

    ? La respiration anaérobie ne doit pas être confondue avec la fermentation, dans laquelle il n'y a absolument aucune chaîne de transport d'électrons, et l'accepteur d'électrons final est une molécule organique comme le pyruvate; ces deux types de métabolisme ont seulement en commun de ne pas dépendre de l'oxygène.
  • La respiration aérobie est un mode de respiration utilisant l'oxygène comme comburant. Lors de la glycolyse, le cycle de Krebs, la bêta-oxydation et les autres processus de dégradation des biomolécules, il y a production de coenzymes réduits (notamment NADH).

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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