concept 10.2

L’énergie chimique de l’ATP et du NADPH + H+ provient de l’énergie solaire transformée par les réactions photochimiques
Créé par
Jules8875
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Dernière actualisation : 29 avril 2025
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Première soumission29 avril 2025
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Hint
Answer
Les chloroplastes sont des usines chimiques fonctionnant à """"""" """"""
l'énergie solaire
Dans les thylakoïdes, l’énergie lumineuse captée est transformée en énergie
chimique : """"""" """" "" "" """""""
molécules d'ATP et de NADPH
La lumière est une forme d’énergie appelée """""" """"""""""
énergie électromagnétique
Cette énergie se propage en ondes rythmiques appelées """"" """""""""""
ondes électromagnétiques
La distance qui s’épare les crêtes de ces ondes correspond à la """""""" """""
longueur d'onde
La lumière blanche correspond à l’ensemble des longueurs d’onde comprises
entre """" "" """" ""
380 et 750 nm
La lumière se comporte parfois comme une onde, parfois comme un flot de
particules possédant de l’énergie. Ces particules sont appelées """"". Les
photons ne sont pas des objets, mais se comportent comme des objets car ils
possèdent une quantité déterminée d’énergie.
photons
Lorsque la lumière rencontre la matière, celle-ci peut: "" """""" "" """"""" ; "" """"""" """ """"""""" ; """""""""""
la diffuser par réflexion ; la diffuser par transmission ; l'absorber
Les substances qui absorbent la lumière visible sont appelées """"""". Différents """"""" absorbent différentes longueurs d’onde.
pigments
Les feuilles apparaissent vertes car la chlorophylle """""" la lumière rouge et la lumière bleue et """"""" la lumière verte.
absorbe et diffuse
mesure les proportions de lumière de différentes
longueurs d’onde absorbées et diffusées par une solution de pigment. (déf)
spectrophotomètre
est une représentation visuelle de la façon dont un
pigment donné absorbe les différentes longueurs d’onde (déf)
spectre d'absorption
indique la vitesse de la photosynthèse par rapport à la
longueur d’onde (déf)
spectre d'action
La """""""""" " est le principal pigment photosynthétique
chlorophylle a
D’autres pigments, dits accessoires, comme la """"""""" " servent à élargir le spectre d’action de la photosynthèse.
chlorophylle b
Certains pigments accessoires sont appelés """"""""", ils absorbent l’excès de lumière qui pourrait endommager le chlorophylle
caroténoïdes
le chlorophylle est constitué d'un """"""""" """"""""" (tête de la molécule qui absorbe la lumière) et d'une """" """"""""""
anneau porphyrinique et queue hydrophobe
le chlorophylle a a un groupe """""
CH3
le chlorophylle b a un groupe """""
CHO
Quand un pigment absorbe de la lumière, il passe """ """" """"""""" "" "" """"" """""""
d'un état fondamental à un état excité
L’un de ses électrons (e-) passe à """ """"" """ """"""" """"""" """"""""
une orbitale avec davantage d'énergie potentielle
Quand les électrons excités reviennent à leur état fondamental, """ """"""" "" """""" """"""" """ """"
des photons de moindre énergie sont émis
Un photosystème se compose d’un """"""" "" """"" """"""" """"" "" """"" """""" "" """"""" """""" "" """"""
complexe du centre réactionnel entouré d'un certain nombre de complexes collecteurs de lumière
Les complexes collecteurs de lumière réunissent """"""" """"""""" "" """"""" """ "" """""""" """"""" "" """"""""" """""""" """""""" pour le complexe du centre réactionnel.
diverses molécules de
pigment qui se comportent comme des antennes collectrices d’énergie
Le complexe du centre réactionnel possède une molécule particulière: """"""""" """"""" """""""" qui peut accepter des électrons et être réduit (il s’agit d’une molécule de chlorophylle a sans atome de magnésium).
l'accepteur primaire d'électron
Il existe deux types de photosystème dans "" """""""" "" """"""""""
la membrane du thylakoïde
Le photosystème II (PS II) :
il absorbe mieux la longueur d'onde de 680 nm, la chlorophylle a de son centre réactionnel est appelée P680
lors de la (PS II) : un photon frappe une molécule de pigment et son énergie est """"""" """"" """"""" """""""" "" """"""" """""""" "" """"" """"" """"""" """"""" """ """"""
transférée entre différentes molécules de pigment jusqu'à ce que cette énergie excite une P680
Un électron excité de P680 est
transféré à l’accepteur primaire
d’électron => """"""" """""""""
réaction d'oxydoréduction
Hint
Answer
cela donne un agent oxydant très fort (le plus puissant de la nature) '""""""
P680^+
H2O est """"""" """""" "" """""""""", """" """ """""" """ "" """""""" qui transfèrent les électrons des atomes d’hydrogène vers P680+, qui est donc réduit en P680.
oxydé pendant la photosynthèse, H2O est cassé par des enzymes
De """" est produit.
l'O2
Les H+ (protons) sont relâchés dans """"""" """""""""""""""
l'espace intrathylakoïdien
Les électrons excités par la
lumière passent de """""""""" """"""""" """"""""" "" """""" "" """ """"""" "" """""" """"""""""
l'accepteur primaire d'électron du PSII à une chaîne de transport des électrons
En dévalant la chaîne de
transport des électrons vers
un niveau d’énergie plus bas,
des H+ sont pompés dans
l’espace intrathylakoidien.
Ces H+ serviront lors de la """""""""""
chimiosmose
La diffusion des H+ à travers
la membrane du thylakoïde """"" "" """"""" "" """""""
sert à générer de l'ATP
Le photosystème I (PS I) :
il absorbe mieux la longueur d'onde 700 nm, la chlorophylle a de son centre réactionnel est appelé P700
Dans le PS I un photon frappe une molécule de pigment et son énergie est """""""" """" """"""" """"""" "" """""""" """"" "" """ """"" """"""" """"" """ """""""
transférée entre différentes molécules de pigment
jusqu’à ce que cette énergie excite une P700
Un électron excité de P700 est """"""" "" """"""" """""" """"""" """ """" "
transféré à l'accepteur primaire d'électrons du PS I
P700+ (P700 manquant désormais un électron) peut accepter l’électron provenant du PSII au travers "" "" """""" "" """""""" """ """""""
de la chaîne de transport des électrons
Les électrons dévalent ensuite une seconde chaîne de transport d’électrons depuis """""""" """""" """"""" "" """ " """" "" """""" """""""""
l'accepteur primaire d'électrons du PS I vers la protéine ferrédoxine
Cette seconde chaîne de transport d’électron "" """"""" """ "" """"""" "" """"""" "" "" """""" """"" """ " " """""" """""
ne génère pas de gradient de
protons et ne contribue donc pas à la synthèse d’ATP
Les électrons sont en fait transférés au NADP+ qui est réduit en """""""
NADPH
Les électrons captés dans le NADPH sont désormais disponibles pour "" """""" "" """"""""
le cycle de Calvin
Le transport cyclique des électrons utilise uniquement "" """"
le PSI
Certaines bactéries ne possèdent que le PSI et le transport cyclique des électrons est """" """ """"" "" """""" "" """""
leur seul moyen de synthétiser de l'ATP
Le transport cyclique des électrons peut aussi être utilisé par des espèces possédant le """"" "" "" """"
PSI et le PSII
Pendant le transport cyclique des électrons il n’y a pas de production de """""" "" "" """""" """
NADPH ni de dégagement d'O2
Les plantes mutantes pour le transport cyclique des électrons poussent très bien en faible lumière mais dépérissent avec une lumière intense => """" """""""""" "" """""" """""" "" """""""
rôle photoprotecteur du transport cyclique des électrons
Chloroplastes et mitochondries génèrent de l’ATP par """""""", mais utilisent des sources d’énergie différentes.
chimiosmose
les mitochondries utilisent l'énergie chimique des """"""""""
nutriments
les chloroplastes utilisent """"""" """"""""""
l'énergie lumineuse
il existe des similitudes et des différences dans l’organisation spatiale des mitochondries et des choloroplastes. (ok)
ok
dans les mitochondries : """ """"""" """" """""" """"" """""" """""""" "" """""" " "" """""" """""" """""" """"""" """"" "" """""" """""""""""
les protons sont transportés dans l’espace
intermembranaire et participent à la synthèse d’ATP lorsqu’ils retournent dans
la matrice mitochondriale
dans les chloroplastes : """ """"""" """ """"""" """ """"""" """""""""" "" """""" "" "" """"""" """""" """""""" """""" """" "" """"""
les protons sont transportés dans l’espace
intrathylakoidien et participent à la synthèse d’ATP lorsqu’ils retournent dans le
stroma
L’ATP et le NADPH sont produits dans "" """""""" """ "" """"" "" """""" "" """"""
le stroma où a lieu le cycle de Calvin
En résumé, l’énergie lumineuse génère de l’ATP et augmente l’énergie potentielle des électrons en les déplaçant de """"" """" "" """""
l'H2O vers le NADPH
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