QCM : Mécanismes de l'énergie musculaire — 8 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle molécule fournit directement l’énergie chimique immédiatement utilisable par le muscle ?

Le glucose
L’acide pyruvique
L’ATP
La phosphocréatine

L’ATP

Explication

L’ATP est la source directe d’énergie chimique utilisée par le muscle pendant l’activité. La phosphocréatine sert surtout à régénérer rapidement l’ATP.

2. Quel rôle principal joue la phosphocréatine dans le muscle ?

Elle stocke l’oxygène nécessaire à la respiration cellulaire
Elle sert de réservoir de phosphates pour régénérer rapidement l’ATP
Elle produit l’acide lactique lors du manque de dioxygène
Elle transforme directement le glucose en CO2 et en eau

Elle sert de réservoir de phosphates pour régénérer rapidement l’ATP

Explication

La phosphocréatine cède un phosphate pour reconstituer l’ATP très vite. Elle n’intervient pas dans la production d’acide lactique.

3. Quelle réaction catalyse la myokinase ?

Deux molécules d’ADP donnent une molécule d’ATP et une molécule d’AMP
Une molécule de glucose donne deux molécules d’ATP et deux acides pyruviques
Une molécule d’acide pyruvique donne du CO2 et de l’eau
Une molécule d’ADP et une phosphocréatine donnent une molécule d’ATP et une créatine

Deux molécules d’ADP donnent une molécule d’ATP et une molécule d’AMP

Explication

La myokinase catalyse la conversion de 2 ADP en 1 ATP et 1 AMP. La réaction ADP + phosphocréatine correspond à la créatine kinase.

4. Quelle réaction correspond à l’action de la créatine kinase ?

Acide pyruvique donne acide lactique
Glucose + dioxygène donnent ATP + CO2
ADP + phosphocréatine donnent ATP + créatine
2 ADP donnent ATP + AMP

ADP + phosphocréatine donnent ATP + créatine

Explication

La créatine kinase permet la formation rapide d’ATP à partir d’ADP et de phosphocréatine. La myokinase, elle, utilise deux ADP.

5. Quel est le bilan essentiel de la glycolyse à partir d’une molécule de glucose ?

Deux ATP et deux acides pyruviques
Un ATP et un acide lactique
Six ATP et six molécules d’eau
Beaucoup d’ATP en mitochondries

Deux ATP et deux acides pyruviques

Explication

La glycolyse transforme une molécule de glucose en deux acides pyruviques avec un gain net de deux ATP. La production de beaucoup d’ATP appartient à la respiration cellulaire.

6. Dans quelles conditions la respiration cellulaire se déroule-t-elle selon le cours ?

Uniquement lors de la fermentation lactique
En absence totale de glucose
En présence de dioxygène dans les mitochondries
Sans dioxygène dans le cytoplasme

En présence de dioxygène dans les mitochondries

Explication

La respiration cellulaire correspond à l’oxydation complète de l’acide pyruvique dans les mitochondries en présence de dioxygène. Elle produit beaucoup d’ATP, ainsi que du CO2, de l’eau et de la chaleur retardée.

7. Quand la fermentation lactique devient-elle une voie importante de production d’ATP ?

Lorsque les mitochondries fonctionnent plus vite
Lorsque le dioxygène devient insuffisant
Lorsque le glucose disparaît complètement
Lorsque l’ATP est produit en excès

Lorsque le dioxygène devient insuffisant

Explication

La fermentation lactique prend le relais quand le dioxygène manque ou devient insuffisant. Elle complète alors l’ATP issu de la respiration.

8. Quelle transformation caractérise la fermentation lactique ?

L’acide lactique est oxydé en glucose
L’ADP est transformé en AMP
L’acide pyruvique est réduit en acide lactique
Le glucose est converti directement en CO2 et eau

L’acide pyruvique est réduit en acide lactique

Explication

La fermentation lactique réduit l’acide pyruvique en acide lactique quand le dioxygène manque. Ce n’est pas une oxydation complète comme dans la respiration cellulaire.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 8 flashcards sur Mécanismes de l'énergie musculaire.

Origine de l’énergie musculaire

ATP et phosphocréatine

Voies rapides régénération ATP

Myokinase et créatine kinase

Glycolyse — définition ?

Dégradation du glucose en ATP et pyruvates

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Consultez la fiche de révision complète sur Mécanismes de l'énergie musculaire.

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