Qu'est-ce que la respiration cellulaire produit principalement ?
Une grande quantité d'ATP.
Quels substrats la respiration cellulaire utilise-t-elle ?
Les glucides, lipides ou protéines.
Dans quelles conditions la respiration cellulaire a-t-elle lieu ?
En présence d'oxygène et dans les cellules avec mitochondries.
Quel gaz la respiration cellulaire consomme-t-elle ?
De l'oxygène.
Quel gaz est libéré par la respiration cellulaire ?
Du dioxyde de carbone (CO₂).
À quoi sert l'ATP produit par la respiration cellulaire ?
À fournir de l'énergie pour la contraction musculaire et l'effort intellectuel.
Quelles sont les étapes de la respiration cellulaire aérobie ?
Glycolyse, décarboxylation oxydative, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative.
Quelle est la transformation chimique de la glycolyse ?
Un glucose devient deux pyruvates avec production de deux ATP et deux NADH,H+.
Que produit la décarboxylation oxydative à partir de deux pyruvates ?
Deux acétyl-CoA, deux NADH,H+ et deux CO₂.
Quels produits génère le cycle de Krebs à partir de deux acétyl-CoA ?
Six NADH,H+, deux FADH2, deux GTP et quatre CO₂.
Que permet la phosphorylation oxydative concernant les électrons des NADH,H+ et FADH2 ?
Transférer les électrons à l’oxygène pour synthétiser de nombreux ATP.
Quelle est la formule de la phosphorylation oxydative pour un NADH,H+ ?
Quelle est la formule de la phosphorylation oxydative pour un FADH2 ?
Quel est le bilan théorique global de la respiration d’un glucose ?
38 ATP, 6 H₂O et 6 CO₂ produits pour 6 O₂ consommés.
Où se déroule la β-oxydation des acides gras ?
Dans la mitochondrie.
Que produit la β-oxydation des acides gras en présence d’oxygène ?
De l’acétyl-CoA, du NADH,H+ et du FADH2.
Combien d’ATP produit la β-oxydation d’un acide palmitique ?
106 ATP.
Que deviennent les pyruvates en cas d’hypoxie cellulaire ?
Ils sont transformés en lactates.
Quels organes peuvent recycler les lactates en glucose ?
Le foie et le rein.
Qui peut consommer les lactates produits en hypoxie ?
Les muscles.
Qu’est-ce que l’hyperlactatémie ?
Un déséquilibre entre production et consommation des lactates.
Dans quelles conditions l’hyperlactatémie peut-elle apparaître ?
Lors d’une hypoxie tissulaire ou d’un stress métabolique sans hypoxie cellulaire.
Que mesure l'analyse des gaz du sang ?
Le pH, la PO2, la PCO2 et la saturation en oxygène de l’hémoglobine.
Que signifie un pH sanguin diminué ?
Une acidose.
Que signifie un pH sanguin augmenté ?
Une alcalose.
Quelles sont les valeurs normales du pH sanguin ?
De 7,35 à 7,45.
Quelle est la plage normale de la PCO2 dans le sang ?
De 35 à 45 mmHg.
Quelle est la plage normale de la PO2 dans le sang ?
De 75 à 105 mmHg.
Quelles sont les valeurs normales des bicarbonates sanguins ?
De 22 à 28 mmol/l.
Quelle est la valeur normale des lactates dans le sang ?
Inférieure à 2 mmol/l.
Qu'entraîne une mauvaise respiration sur le sang ?
Une hypoxémie, une hypercapnie puis une acidification sanguine.
Quelle réaction chimique forme l'acide carbonique à partir du CO₂ ?
.
Quelle caractéristique distingue une acidose respiratoire d'une acidose métabolique ?
L'acidose respiratoire a un pH bas avec une PCO2 élevée, l'acidose métabolique a un pH bas avec des bicarbonates bas.
Quel mécanisme compense une acidose métabolique ?
L'augmentation de la fréquence respiratoire élimine plus de CO₂, diminue la PCO2 et augmente la PO2.
Que caractérise une acidose lactique ?
Une acidose métabolique avec des lactates augmentés qui accompagnent l'acidose sans en être responsables.
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1. Quel est le rôle principal de la respiration cellulaire dans une cellule musculaire aérobie ?
2. Quel bilan caractérise le mieux les échanges de matière et la production d’énergie lors de la respiration cellulaire ?
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