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Term spé SVT. Test 46. Origine de l'ATP : Voies anaérobies
Sandra Rivière
Created on June 22, 2022
Questions-réponses
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Transcript
By ProfSVT71
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27 questions
Une question affichée, pas de QCM. Faites afficher la réponse pour comparer avec la vôtre. Pas de compteur, l'objectif étant simplement de faire l'état de vos connaissances.
Terminales spé SVT Test 46 de connaissances Produire le Mouvement Origine de l'ATP : Voies anaérobies
EMPEZAR
Question 28
Question 27
Question 26
Question 25
Question 24
Question 23
Question 22
Question 21
Question 19
Sommaire
Question 20
Question 18
Question 17
Question 16
Question 15
Question 14
Question 13
Question 11
Question 12
Question 10
Question 9
Question 8
Question 7
Question 6
Question 5
Question 4
Question 3
Question 2
Question 1
Réponse
Qu'est-ce qu'une réaction réalisée en "anaérobiose" ?
QUESTION 1
sommaire
Une réaction réalisée en anaérobiose signifie que la réaction s'est déroulée sans utilisation de dioxygène.
Pendant un exercice physique exigeant, à quel moment de l'effort, la fermentation lactique est-elle utilisée par les cellules musculaires ?
Réponse
QUESTION 2
sommaire
Pendant les premières minutes d'un exercice physique exigeant, les rythmes respiratoire et cardiaque ne sont pas encore assez élevés pour fournir suffisamment de dioxygène aux muscles et ceux-ci vont en manquer. Le pyruvate obtenu par glycolyse, ne pénètre donc pas dans la mitochondrie et subit une fermentation, dite fermentation lactique car elle aboutit à la production d’acide lactique.
En quoi consiste la fermentation lactique ?
Réponse
QUESTION 3
sommaire
La fermentation lactique consiste en la transformation de deux pyruvates grâce aux composés RH2 produits par la glycolyse et ce, sans production d’ATP. Étant donné que la chaîne respiratoire ne fonctionne pas, le but de la fermentation est de restaurer les accepteurs R (c'est-à-dire le NAD+) dans le hyaloplasme. Ceux-ci serviront pour de nouvelles glycolyses à l’origine de la production d’ATP.
Réponse
Comment qualifie-t-on le métabolisme ne consommant pas de dioxygène et produisant de l'acide lactique ?
QUESTION 4
sommaire
On parle de métabolisme anaérobie lactique.
QUESTION 5
Pourquoi la fermentation lactique ne perdure-t-elle pas ?
Réponse
sommaire
C’est un métabolisme transitoire qui s’effectue le temps que l’apport en dioxygène se régule et que la respiration puisse se mettre en route. Ce métabolisme ne peut donc perdurer, d’autant plus que l’acide lactique s’accumule dans les cellules musculaires et abaisse leur pH ce qui occasionne de la douleur, de la fatigue et parfois même des crampes.
Réponse
Dans quel organe, l'acide lactique est-il transformé en pyruvate ?
QUESTION 6
sommaire
L'acide lactique est transporté jusqu’au foie où il sera converti en pyruvate puis métabolisé.
Réponse
Qu'est-ce que la phosphocréatine ?
QUESTION 7
sommaire
Molécule de phosphocréatine
768px-Phosphocreatine.svg par Kopiersperre via Wikimédia Commons, domaine publique, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphocreatine.svg
La phosphocréatine ou phosphate de créatine est une molécule de créatine phosphorylée riche en énergie.
Réponse
À quel moment de l'effort, la phosphocréatine est-elle utilisée ?
QUESTION 8
sommaire
Évolution de la teneur en molécules énergétiques du muscle au cours de l’effort
©RS.2021
La phosphocréatine est utilisée dans les muscles pour régénérer l'ATP au départ de l'ADP lors des 2 à 5 secondes qui suivent un effort intense.
Réponse
Quelle est la concentration musculaire en phosphocréatine ?
QUESTION 9
sommaire
La concentration en phosphocréatine des muscles est d'environ 20 mmol.kg-1.
Réponse
Pendant un effort, dans quel ordre sont mobilisés la fermentation lactique et la phosphocréatine ?
QUESTION 10
sommaire
Dès le début de l’effort, la phosphocréatine est consommée pour produire de l’ATP. Ce dernier est vite consommé. Quand la teneur en phosphocréatine arrive à épuisement, de l’acide lactique apparaît : la fermentation lactique prend le relais dans la production d’ATP.
Molécule de phosphocréatine
768px-Phosphocreatine.svg par Kopiersperre via Wikimédia Commons, domaine publique, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphocreatine.svg
Réponse
Comment qualifie-t-on le métabolisme nécessitant une consommation de phosphocréatine ?
QUESTION 11
sommaire
On parle de métabolisme anaérobie alactique (sans dioxygène et sans acide lactique).
Réponse
Quelle est la particularité d'un métabolisme anaérobie alactique ?
QUESTION 12
sommaire
950px-Creatine_kinase_reaction.svg, par J3D3, propre travail, via Wikimédia Commons, CC-BY-SA-4.0, modifiée par Sandra Rivière, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creatine_kinase_reaction.svg
Synthèse d’ATP à partir de phosphocréatine
Ce mécanisme ne nécessite ni apport de métabolite extérieur, ni dioxygène, ni aucune structure cellulaire particulière. Cette réaction est couplée à la synthèse d'ATP à partir d'ADP et s’effectue grâce à une enzyme : la créatine kinase.
Réponse
Pendant un effort, quel est l'ordre de mobilisation des différentes voies de production d'ATP ?
QUESTION 13
sommaire
Au cours d’un exercice, les réserves d’ATP et de phosphocréatine, instantanément mobilisées, permettent de réaliser immédiatement le travail musculaire. La fermentation lactique intervient ensuite en relais, permettant le maintien du travail musculaire en attendant que le système cardio-respiratoire s’adapte pour assurer un approvisionnement accru en dioxygène, indispensable au métabolisme respiratoire. Ainsi après un délai de quelques secondes, la dégradation des glucides a lieu par voie aérobie.
Réponse
Par rapport aux autres voies de production d'ATP, quels sont les avantages de la respiration ?
QUESTION 14
sommaire
La respiration ou métabolisme aérobie, est à l'origine des contractions de plus longue durée et permet de régénérer l'ATP après un effort. L’ensemble des réserves énergétiques de l’organisme (et non celles du muscle seulement) peuvent être mobilisées et le rendement en ATP est très élevé. Cependant, cette voie de production d’ATP est limitée par l’approvisionnement des cellules en dioxygène, lui-même soumis aux capacités des appareils respiratoire et circulatoire.
Réponse
Quel mécanisme est favorisé lorsque la voie aérobie a atteint sa limite ?
QUESTION 15
sommaire
Lorsque les appareils respiratoire et circulatoire atteignent leur capacité maximale, la fermentation lactique se remet en route et permet de fournir un surplus d’ATP.
Réponse
Quels sont les deux types de fibres musculaires ?
QUESTION 16
sommaire
Les fibres de type I, de couleur foncée, riches en myoglobine. Les fibres de type II, de couleur claire, moins riches en myoglobine.
Réponse
Quelles sont les caractéristiques des fibres de type I ?
QUESTION 17
sommaire
Les fibres de type I ont un métabolisme qui est principalement aérobie adapté à un effort long mais de faible puissance comme l’endurance. Elles ont une structure adaptée à ce type de métabolisme. Elles sont riches en mitochondries réalisant la respiration cellulaire et en myoglobine, protéine fixatrice de dioxygène ce qui leur permet d’avoir une réserve en ce gaz essentiel. Ces fibres sont richement vascularisées et fines, d’où la morphologie musculaire peu massive des coureurs de fond.
Réponse
Quelles sont les caractéristiques des fibres de type II ?
QUESTION 18
sommaire
Les fibres de type II sont utilisées pour des efforts courts et intenses. Elles sont très puissantes mais peu résistantes à la fatigue. Elles ont elles aussi, une structure adaptée à ce type de métabolisme. Elles ne possèdent pas de mitochondries, sont pauvres en myoglobine et régénèrent leur ATP principalement par fermentation lactique. Leur forte réserve en glycogène leur permet de renouveler leur taux cytoplasmique de glucose. Elles sont épaisses, ce qui explique la masse musculaire développée chez un sprinter ou un nageur de 100 m et de manière générale chez les individus pratiquant des efforts dits explosifs.
Réponse
De quoi dépend les proportions relatives de ces 2 sortes de fibres chez un individu ?
QUESTION 19
sommaire
Comparaison de schémas de coupes transversales de muscles de 2 sportifs observées au microscope optique (x40). L’intensité de la coloration traduit la présence de myoglobine, protéine voisine de l’hémoglobine et de couleur rouge. On y distingue deux types principaux de fibres musculaires : - Les fibres de type I, de couleur foncée, riches en myoglobine - Les fibres de type II, de couleur claire, moins riches en myoglobine Muscle de coureur de fond Muscle d’haltérophile
La proportion des 2 types de fibres dépend des individus et de l’activité physique qu’ils pratiquent. Les exercices d’endurance favorisent la présence de fibres de type I tandis que les exercices brefs et de résistance favorisent celle de fibres de type II.
Réponse
Quels sont les différents substrats énergétiques mis en réserve par l'organisme ?
QUESTION 20
sommaire
Les différents substrats énergétiques mis en réserve par l'organisme sont : - L’ATP - Le glucose - Le glycogène, polymère de glucose - Les triglycérides.
Réponse
Pourquoi le glucose est-il meilleur substrat énergétique pour les cellules que l'ATP ?
QUESTION 21
sommaire
L’ATP lui-même est une réserve d’énergie pour les cellules, mais son poids moléculaire est élevé (507,18 g/mol), et il ne peut donner qu’une liaison riche en énergie par mole. S’il fallait assurer notre besoin quotidien minimum en énergie (métabolisme basal) soit 7500 kJ, il faudrait 124 215 g d’ATP. Or notre organisme tout entier n’en contient que 250 g ce qui nous assure en moyenne une autonomie de 52 secondes ! Le glucose est un meilleur substrat énergétique pour les cellules. Son poids moléculaire est 180.156 g/mol, et il peut donner 36 liaisons riches en énergie par mole. S’il fallait assurer notre métabolisme basal avec du glucose en aérobiose, il en faudrait 471 g. Or notre organisme tout entier n’en contient que 10 g ce qui nous assure une autonomie d’une demi-heure. C'est beaucoup plus qu'avec de l'ATP !
Réponse
Pourquoi les triglycérides sont une meilleure forme de réserve énergétique pour l'organisme que le glycogène ?
QUESTION 22
sommaire
Le glycogène, polymère de glucose, est une forme de réserve énergétique. Il peut donner 39 liaisons riches en énergie par mole. S’il fallait assurer notre métabolisme basal avec du glycogène en aérobiose, il en faudrait 424 g. Or notre organisme tout entier n’en contient que 400 g ce qui nous assure une autonomie de 22 heures 30 mn. Les triglycérides peuvent donner 432 liaisons riches en énergie par mole. S’il fallait assurer notre métabolisme basal avec la graisse du tissu adipeux, il en faudrait 190 g. Or notre organisme tout entier en contient environ 7000 g ce qui nous assure une autonomie d’un mois.
Réponse
À quoi peuvent servir les suppléments alimentaires de créatine ?
QUESTION 23
sommaire
Des suppléments alimentaires de créatine permettent aux muscles d'augmenter leurs réserves de créatine-phosphate et donc de prolonger un peu un effort important (exercices intenses et de très courte durée).
Réponse
Pourquoi ces suppléments de créatine ne sont-ils pas efficaces dans les exercices d'endurance ?
QUESTION 24
sommaire
La créatine n'améliore en rien les performances dans les sports d'endurance puisque les réserves de créatine-P sont limitées (elles s'épuisent dans les premières minutes de l'activité). Cette supplémentation est légale.
Réponse
Que sont les stéroïdes anabolisants ?
QUESTION 25
sommaire
Metandienone.svg, par Fvasconcellos, propre travail, via Wikimédia Commons, domaine publique, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metandienone.svg
Stéroïde anabolisant, le méthandrosténolone
Les stéroïdes anabolisants, également connus sous le nom de stéroïdes androgéniques anabolisants ou SAA, sont une classe d'hormones stéroïdiennes liées à une hormone naturelle humaine : la testostérone.
Réponse
Quels sont les effets des stéroïdes anabolisants ?
QUESTION 26
sommaire
Metandienone.svg, par Fvasconcellos, propre travail, via Wikimédia Commons, domaine publique, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metandienone.svg
Stéroïde anabolisant, le méthandrosténolone
Les stéroïdes anabolisants augmentent la synthèse des protéines dans les cellules, entraînant une augmentation des tissus cellulaires (anabolisme), en particulier dans les muscles. Ils ont également des propriétés virilisantes notamment le développement et l'entretien des caractéristiques masculines telles que la croissance des cordes vocales et la pilosité.
Réponse
Que signifie le terme "anabolisant" ?
QUESTION 27
sommaire
Le mot anabolisant vient du grec anaballo — « repousser » — et le mot androgène vient du grec andros « l'homme (au sens du mâle humain) » et de genan « produire, générer ». Ce sont donc des substances qui "génèrent de l'homme", c'est à dire qui développe sa puissance musculaire.
Réponse
Quels sont les conséquences néfastes des stéroïdes anabolisants ?
QUESTION 28
sommaire
The End !!
Leur utilisation à long terme peut avoir des conséquences graves pour la santé. Leurs effets néfastes sont des changements dans les taux de cholestérol, de l'acné, une perte de cheveux, de l'hypertension artérielle, des lésions hépatiques, et des changements dangereux dans la structure du ventricule gauche du cœur. Ils ont également des effets directs sur les tendons et des effets indirects sur les os. Devenus trop puissants, les muscles exercent une tension plus importante sur les tendons qui eux, n’ont pas changé de volume. Ces derniers se trouvent alors fragilisés, peuvent se rompre et donner des tendinites. Les os soumis à des tensions plus fortes présentent plus souvent des fractures et un vieillissement précoce.