Chapitre 3 Flashcards

1
Q

Dire si analobolique ou catabolique: lipogénèse

A

Ana

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Q

Dire si analobolique ou catabolique: gluconéogénèse

A

Ana

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3
Q

Dire si analobolique ou catabolique: Photosynthèse

A

Ana

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4
Q

Dire si analobolique ou catabolique: faire des prots

A

Ana

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5
Q

Dire si analobolique ou catabolique: respiration

A

Cata

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6
Q

Dire si analobolique ou catabolique: fermentation

A

Cata

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7
Q

Dire si analobolique ou catabolique: Glycolyse

A

Cata

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8
Q

Quel est l’avantage de la lipogénèse

A

Faire des lipides à partir des glucides et les lipides sont plus légers

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9
Q

Quand on fait des prots, on met quoi ensemble?

A

Toujours: C et N
Parfois: Fe et S pour prots plus complexes

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10
Q

Dans les chloro quels sont les 3 lieux vraiment importants et pourquoi?

A
  1. Membrane des thylacoides: rcts photolumineuses
  2. Stromae: cycle de Calvin
  3. Membranes des chloros
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11
Q

est-ce que la rubisco est présente chez tous les organismes qui font la photosynthèse?

A

non

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12
Q

Quelle prots est la plus présente?

A

Rubisco

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13
Q

Dire les entrées et sorties des réactions photo:

A

Entrées: eau, E

Sorties: ATP, NADPH, O2

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14
Q

Dire les entrées et sorties du cycle de Calvin:

A

Entrées: ATP, NADPH, CO2

Sorties: Sucre, phosphate, ADP, NADP+

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15
Q

Comment O2 est formé lors des réactions photo?

A

Lors de la fission de l’eau, avec déshydrogénase, production de 2H+ et 1O-2 –> 2 O-2 vont se mettre ensemble pour aller dans l’atmo

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16
Q

Qu’est-ce qui provient des rxcts lumineuses et qui rentre dans le cycle de Calvin?

A

NADPH et ATP

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17
Q

Qu’est-ce qui provient du cycle de Calvin et qui rentre dans les rxcts lumineuses?

A

NADP et ADP

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18
Q

Lors d la photosynthèse, est-ce que l’ATP sort du cytoplasme?

A

Non

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19
Q

Pourquoi on voit le vert?

A
  1. Chaque photons a une diff longueur d’onde = diff couleur
  2. Vont exciter les pigments du PSII
  3. Pas de pigments dans PSII qui correspond au vert, alors il est réfléchi et on le voit
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20
Q

La fission de l’eau se passe dans quel PS?

A

2

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21
Q

Comment les protons font pour traverser la membrane?

A

Via un gradient de H+

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22
Q

Quels sont les 3 gradients de H+

A
  1. Concentration
  2. Charge
  3. Acidité
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23
Q

Plus de H+ où?

A

dans la lumière des thylako

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24
Q

Dans la chaine d’é, chaque prots à son propre…

A

redox

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25
Q

Au début de la chaine d’é:

A

réducteur

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26
Q

À la fin de la chaine d’é:

A

oxydant

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27
Q

Oxydation: donne ou arrache é?

A

Arrache

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28
Q

Réducteur bouge bcp ou pas?

A

bcp

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29
Q

Le fait qu’à la fin on est moins d’E, ça permet de faire quoi?

A

L’E perdue a permis d’établir un gradient de H+ entre la membrane des thylako et la lumière des thylako

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30
Q

Le mvt des H+ dans la lumière thylako est un transport… pourquoi?

A

Actif, car on va contre le gradient de concentration

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31
Q

Quel pigment est le plus abondant?

A

Chloro a

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32
Q

Qu’est-ce qui permet d’élargir le spectre d’absorption?

A

Les pigments accessoires, soient les caros et chlore b

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33
Q

Quelles sont les fonctions des caro?

A
  1. antioxydant pour empêcher O2 de rentrer
  2. Protège contre les radiations
  3. Élargir le spectre d’absorption
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34
Q

Étapes pour les rxcts lumineuses:

A
  1. Si centre réactionnel reçoit photons –> donne é à accepteur primaire –> chaine de transport d’é
  2. Si pigments accessoires reçois photons –> fait résonance jusqu’à centre réactionnel –> donne é à accepteur primaire –> chaine de transport d’é
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35
Q

Diff entre les formules pour la respiration et la photosynthèse

A

la source d’E: respiration c’est ATP et photosynthèse c’est l’E du Soleil

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36
Q

Lieu de la photosynthèse

A

Chloro qui sont dans le tissu mésophylle qui est dans les feuilles

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37
Q

Les chloros en chiffres:

A

1g de feuille = 10^6 c = 300^6 chloros = 10m^2 de thylako

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38
Q

Comment repérer l’amidon sur une photo?

A

granule blanche

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39
Q

Rubisco a combien d’unités? Par qui elles sont faites?

A

16: 8 grosses par les chloros et 8 petites par le noyau

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40
Q

Comment les chloros font pour faire les 8 grosses units de la Rubisco?

A

Avec leur ADN qui provient d’une ancienne bactérie

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41
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques de la membrane du thylako?

A
  1. Membrane interne avec une perméabilité sélective
  2. Membrane externe poreuse
  3. Espace intermembranaires qui séparent les 2 membranes
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42
Q

Que contient le stroma et que passe-t-il dans lui?

A
  1. Thylako, ADN, ARNm, ARNt, ribosomes, amidon

2. Cycle de Calvin

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43
Q

Plusieurs thylako forment…

A

grenues

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44
Q

Pourquoi 2 O-2 se mettent ensemble?

A

Car ils sont instables

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45
Q

Est-ce que tous les pigments participent à attraper la lumière? Si non, à quoi servent-ils?

A
  1. Non

2. Antioxydant

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46
Q

Quel autre nom donne-t-on au Cycle de Calvin?

A

Réactions sombres

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47
Q

Si je suis un bon oxydateur, est-ce que je suis un bon réducteur?

A

non

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48
Q

Quel est le but des réactions photochimiques?

A

faire NADPH et ATP

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49
Q

Comment l’E est transmise des pigments accessoires aux centre réactionnel?

A

Résonance

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50
Q

De quoi est fait Chloro a?

A

Tétrapyrole et chaine phythole

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51
Q

Quelle partie du Chloro a absorbe le photons?

A

Tétrapyrole

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52
Q

Entre quelles longueurs d’onde la photo est plus efficace? Et que cela signifie?

A
  1. Entre 400 et 500nm

2. On peut moins absorber, car plus Etique

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53
Q

Petite longueur = bcp ou pas bcp d’E?

A

bcp

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54
Q

Plus un photons est Etique…

A

Plus de chances que finisse le cycle et ne sois pas perdu en chaleur ou fluorescence

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55
Q

Bleu est plus ou moins Etique?

A

Plus

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56
Q

Qd pigment bleu reçoit photons, quels sont ses choix?

A
  1. Si centre réactionnel, donne é aux prots
  2. Si pas centre réactionnel, fait la résonance pour arriver aux centre réactionnel
  3. Si pas centre réactionnel et les molécules voisines sont déjà excitées, alors perte sous forme de chaleur
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57
Q

Qd pigment bleu reçoit photons, quels sont ses choix?

A
  1. Si centre réactionnel, donne é aux prots
  2. Si pas centre réactionnel, fait la résonance pour arriver aux centre réactionnel
  3. Si pas centre réactionnel et les molécules voisines sont déjà excitées, alors perte sous forme de fluorescence
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58
Q

Les pigments photosynthétiques sont placés selon un ordre ou pas?

A

selon un ordre

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59
Q

Les pigments photosynthétiques sont placés dans quoi?

A

matrice protéique

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60
Q

De quoi est constitué le centre réactionnel?

A

2 chloros a et des prots

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61
Q

Est-ce que les 2 PS ont le même nbre de pigments?

A

Non

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62
Q

PS II a combien de chloro a et b?

A

125

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63
Q

PS I a combien de chloro a et b?

A

80 a et 20 b

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64
Q

NADPH est formé au PSI ou II?

A

I

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65
Q

ATP est formé au PSI ou II?

A

II

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66
Q

Que veut dire PS680

A

680nm est la dernière longueur d’onde qu’il absorbe

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67
Q

Pourquoi, qd on mesure les longueurs d’onde qui arrivent au PSII, elles sont toujours de 700 max?

A

Car même si bleu arrive dans PSII, perd de l’E dans la chaine de transport d’é et résonance, alors arrive à la fin avec l’E du rouge

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68
Q

Diff entre les chloros du centre réactionnel et ceux de l’antenne?

A

Rien au niveau de leur composition, mais celles du centre réactionnel ont une prots acceptrice d’é

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69
Q

Pourquoi juste prots acceptrices d’é dans centre réactionnel?

A

Trop couteux en E

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70
Q

L’oxydation de l’eau suit quelle réaction?

A

Réaction de Hill

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71
Q

Hydrolyse de l’eau produit quoi?

A

é, p+ (H+), O-2

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72
Q

Depuis combien de temps on a l’Hydrolyse de l’eau

A

3,5 Ma

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73
Q

Rubisco a besoin de quel ion pour fonctionner?

A

Mg+2

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74
Q

Déshydrogénase a besoin de quel ion pour fonctionner?

A

Mn

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75
Q

Quel est le diminutif de la Déshydrogénase

A

MPA

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76
Q

Qu’à découvert Hill?

A

Fission de l’eau, alors d’où provient les é dans la photosynthèse

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77
Q

Accepteur d’é est positif ou nég?

A

Nég: pour cela qu’il va aller avec les H+

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78
Q

Comment ça se fait que NADPH est formé? Genre comment ses constituants font pour se mettre ensemble?

A
  1. NADP+ est +
  2. é est -
  3. Alors + et - s’attirent
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79
Q

Évolution de O2 au fil du temps:

A

Début: 0%
Arrivée des cyanos: 1%
Arrivée des euc: 3% (maintenant on peut faire vivre des grosses c)
Production d’O2 dans les océans: 5% (assez pour soutenir les organismes pluricellulaires)
AUj: 100%

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80
Q

Conclusion de l’observation de l’Évolution de O2 au fil du temps:

A

Lien entre taille des organismes et qqté d’O2 dans l’air

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81
Q

Arrivée des plantes:

A

275 Ma

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82
Q

Première forme de vie (entre autres bact photo)

A

3000 presque 4000 Ma

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83
Q

Dans la chaine de transport d’é, plus on avance dans la chaine, plus on perd ou gagne de l’E?

A

perd

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84
Q

Schéma en z =

A
  1. le classique

2. monte-descend-monte-descend

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85
Q

NADPH a un fort ou faible potentiel redox?

A

fort

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86
Q

Les transporteurs d’é sont situés ensemble ou séparément sur la membrane

A

séparément

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87
Q

Quelles sont les 3 prots de la chaine de transport des électrons?

A
  1. Plastoquinone
  2. Cytochrome
  3. Plastocyanine
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88
Q

Comment se distingue le complexe cytochrome des 2 autres prots de la chaine de transport d’é?

A

Laisse passer les é dans les thylako

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89
Q

Lumen =

A

lumière des thylako

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90
Q

À cause de quoi les H+ ne peuvent pas passer directement à travers la membrane des thylako?

A

À cause de la membrane interne qui a une perméabilité sélective et ils sont chargés alors ne les laisse pas rentrer

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91
Q

Comment ATP synthase fonctionne?

A
  1. H+ passe dans CF0: fait tourner
  2. Fait tourner gamma
  3. Gamma va alors permettre le passage des H+ de CF0 à CF1
  4. CF1 ne peut pas tourner alors fait un mouvement de pince et met ensemble P et ADP pour faire ATP
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92
Q

Durant la synthèse de l’ATP, le mouvement de rotation est transformé en un mouvement de…

A

Collision

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93
Q

Synthèse de l’ATP est un mécanisme ___ sous la pression de la __

A
  1. chimiosmotique

2. force protomotrice

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94
Q

un état __ est recherché entre le stroma et le lumen

A

équilibre en H+

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95
Q

Quelles sont les 2 sous-unités de l’ATP synthase?

A

CF0 et CF1

96
Q

V ou F, le fonctionnement de l’ATP synthase de la photosynthase ress à celui de la mito

A

V

97
Q

Quel es tel pH du stroma et de l’espace thylako?

A

stroma: 8

espace thylako: 5

98
Q

pour 1 é, on a combien de H+ de plus?

A

3

99
Q

Cytochrome participe à quel genre de transport?

A

Actif

100
Q

ATP synthase participe à quel genre de transport?

A

Passif, mais secondaire (genre pas directement à travers la membrane)

101
Q

Quelle est l’enzyme qui peuvt faire NADPH?

A
  1. NADP reductase
102
Q

Est-ce que ATP synthase doit vraiment être mise à la fin de la chaine?

A

non

103
Q

Ferredoxine es souvent couplée à…

A

NADP reductase

104
Q

Quels sont les choix de la Ferredoxine?

A
  1. peut donner H+ à NADP réductase

2. Peut remettre les H+ dans la chaine via Ferredoxine plastoquinone oxydoréductase

105
Q

Le fait que Ferredoxine remettent les H+ dans la chaine d’é, quelle est la conséquence? Pourquoi?

A
  1. Plus d’ATP
  2. Car repasse dans complexe cytochrome, alors plus de H+, alors fait augmenter le gradient, alors passe plus dans ATP synthase
106
Q

Pourquoi les plantes ont développé le 2e choix de la Ferredoxine?

A

Forme d’adaptation: Si elles sont besoin de plus d’ATP, prennent ce choix

107
Q

Calvin a montré quoi?

A

Comment le CO2 est converti en sucre

108
Q

Avec quoi Calvin a travaillé?

A

Chlorella et C14(radioactif)

109
Q

But de Calvin

A

Montrer les diff intermédiaires du Cycle de Calvin et leur apparition en ordre

110
Q

Avec quelle technique Calvin a fait ses expériences?

A

Chromato sur couche mince à 2 dimensions

111
Q

Comment faire chromato sur couche mince à 2 dimensions

A
  1. Faire chromato normal
  2. Tourner plaque à 90°
  3. Refaire chromato avec un autre solvant
112
Q

Quelles sont les 2 phases de la chromato

A

stationnaire et mobile

113
Q

Le solvant monte par…

A

capillarité

114
Q

Pourquoi chaque subs a sa propre vitesse de migration

A

Car diff associations avec la phase mobile et stationnaire

115
Q

Qd on dit qu’une subs réagit avec la phase stationnaire ou mobile, quelles types de liaisons?

A
  1. ioniques
  2. hydrophobes
  3. liens H
  4. Autres
116
Q

Calvin avait combien de taches après les 2 chromatos?

A

9

117
Q

Quels sont les 2 premiers intermédiaires qui sont apparus?

A
  1. PGA

2. G3P

118
Q

Comment calvin a fait pour visualiser les pigments?

A

Il a utilisé la radioactivité

119
Q

Ribulose = sucre à __C

A

5

120
Q

Rôle de la rubisco

A

va fixer le C et rajouter un C à la ribulose (CO2) pour faire un composé instable à 6C

121
Q

Dans le cycle de Calvin, comment se divise le produit instable à 6C

A

Grâce à l’eau

122
Q

Dans le cycle de Calvin, la division du produit instable donne:

A

2 PGA

123
Q

L’assemblage de la rubisco est contrôlé par…

A

la lumière

124
Q

carboxylase: fixe__

oxygénase: fixe__

A

CO2

O2

125
Q

Rubisco fait 2 choses:

A
  1. carboxylase

2. oxygénase

126
Q

Quel est l’avantage de la manière dont la rusbisco est assemblée?

A

Si pas lumière, peut pas faire réactions photolumineuses, alors pas de ATP et NADPH, alors donne rien de faire le cycle de calvin, alors si ce n’était pas comme ça, la rubisco fonctionnerait pour rien quand yaurait pas de lumière

127
Q

PGA va être transformé en ___ grâce à ___ et ____

A
  1. Acide 1,3 biphosphoglycérique
  2. ATP
  3. Phosphoglycérate kinase
128
Q

Acide 1,3 biphosphoglycérique va être transformé en ___ grâce à ___ et ____

A
  1. Phosphoglycéraldéhyde (G3P)
  2. NADPH
  3. Phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase
129
Q

G3P peut être transformé en__ grâce à __

A
  1. Ribulose

2. ATP

130
Q

Combien de C est fixé par cycle?

A

1

131
Q

Produit final du Cycle de Calvin

A

G3P

132
Q

Chemins possibles pour le G3P

A
  1. sortir pour faire du glucose et éventuellement de l’amidon
  2. Faire les réactions compliquées qui nécessitent 1 ATP
133
Q

Étapes pour arriver au G3P (parler de P et H)

A
  1. PGA
  2. Met phosphate pour avoir 1,3 biphosphoglycérique
  3. Met H à la place du P pour avoir G3P
134
Q

les réactions compliquées nécessitent combien d’ATP

A

1

135
Q

Sur 6 G3P, combien sortent pour fair le glucose et combien restent pour faire les réactions compliquées?

A

5 restent et 1 sort

136
Q

Étapes du Cycle de Calvin

A
  1. Fixation du CO2 par la rubisco
  2. Ajout du 2e P par la phosphoglycérate kinéase
  3. Réduction par phosphoglycéraldéhyde déshyrogénase
  4. réactions enzymatiques pour régénérer le CO2
137
Q

plantes C3 représentent quel %

A

85

138
Q

Pourquoi on appelle les plantes C3, plantes C3?

A

car leur 1er composé stable a 3C

139
Q

Pour 1 glucose: combien d’ATP?

A

18

140
Q

Pour 1 glucose: combien de NADPH?

A

12

141
Q

Pour 1 glucose: combien de CO2?

A

6

142
Q

Pour 1 glucose: combien de H+?

A

12

143
Q

G3P est un exemple de

A

triose phosphate

144
Q

G6P est un exemple de G6P

A

hexose phosphate

145
Q

particularité des hexoses phosphates

A

deviennent cyclique dans l’eau (cyto ou stroma)

146
Q

triose phosphate =

A

Sucre à 3C et 1 P

147
Q

hexose phosphate =

A

Sucre à 6C et 1 P

148
Q

G3P est converti en quoi?

A

50% G3P et 50% DHAP

149
Q

G3P et DHAP donnent quoi ens?

A

1,6 fructose

150
Q

dis le parcours de G3P pour arriver à Glucose 1P

A
  1. Fusion de G3P et DHAP
  2. Formation de 1,6 fructose
  3. phosphate sur le C1 part
  4. Formation fructose 6P
  5. Formation glucose 6P
  6. Formation glucose 1P pour après faire l’amidon
151
Q

Comment sont les réactions pour faire le glucose 1P

A

EN ÉQUILIBRE

152
Q

amylose =

A

forme linéaire de l’amidon

153
Q

amidon =

A

plusieurs amyloses ensemble

154
Q

Pour mettre 2 glucose 1P ensemble, diff, alors on va…

A

prendre ATP: va mettre AMP sur le phosphate du glucose et va faire ADP-glucose

155
Q

ADP-glucose + amidon synthase =

A

amylose

156
Q

d’où vient l’ATP pour Egiser le glucose 1P?

A

Rcts photolumineuses

157
Q

Glucose –> amylose –>

A

amylopectine (forme compacte de l’amidon)

158
Q

amylose reste où? pourquoi?

A
  1. dans chloro

2. Trop gros pour aller dans le phloème, alors c’est le sacc qui va y aller

159
Q

Sacc est composé de:

A

Fructose et glucose

160
Q

G3P condensés en…

A

G6P

161
Q

Amidon est fait dans…

A

stroma

162
Q

Sacc est fait dans…

A

cytosol

163
Q

Pour faire le sacc, le glucose 1P est Egiser par…

A

UTP

164
Q

UDP-glucose + 1,6 fructose =

A

sacc 6P –> sacc

165
Q

dans la formation de sacc, d’où vient le fructose 1,6?

A

glucose 1P

166
Q

Pourquoi les plantes C3 ne sont pas parfaites?

A

Car rubisco peut faire l’oxygénase et engendrer des pertes pour la plante

167
Q

Pourquoi avant la rubisco était efficace?

A

Car l’atmosphère était réductrice, alors pauvre en O2, alors faisait juste carboxylase

168
Q

La complétion entre O2 et CO2 fait diminuer l’activité de la rubisco de __%

A

20-30

169
Q

d’où vient le DHAP?

A

G3P qui lui vient du cycle de Calvin

170
Q

Chercheur qui a démontrer la photorespiration est…

A

Otto Warburg

171
Q

Warburg a montré quoi?

A
  1. qd CO2 augmente, photosynthèse aussi

2. qd O2 augmente, fixation du CO2 est inhibée

172
Q

Warburg a travaillé avec quoi?

A

Chlorella

173
Q

Diff entre carboxylase et oxygénase

A

Oxy fait 2 PGA

Carbo fait 1 PGA et 1 APGlc qui est une perte de 2C pour la photosynthèse

174
Q

Photorespiration entraine 2 pertes:

A
  1. Perte de 2C pour la photosynthèse, dont 1 pour l’organisme
  2. Perte d’un CO2 lors de la synthèse de la sérine
175
Q

Photorespiration entraine perte de 2C pour la photo, amis 1 pour l’organisme, pourquoi?

A

Peut faire synthèse de 2 aa:

  1. glycine à 2C
  2. Sérine à 3C qui est la fusion de 2 glycines, alors perte de 1C en cours
176
Q

La synthèse de la glycine se fait où?

A

peroxysome

177
Q

La synthèse de la sérine se fait où?

A

mito

178
Q

Est-ce que les réactions pour faire glycine et sérine sont necess?

A

Non, juste adaptation pour contrer la perte de C

179
Q

Les plantes C4 et MAC ont des réactions préalables au cycle de Calvin, V ou F

A

V

180
Q

Quelles sont les réactions préalables des plantes C4 et MAC au cycle de Calvin?

A

CO2 + PEP –> acide oxaloacétique grâce à PEPC

181
Q

Quelle enzyme utilisent les plantes C4 pour fixer le CO2?

A

PEPC

182
Q

Avantage de PEPC?

A

Fonctionne avec [] faibles de CO2

183
Q

C4 sont quels types de plantes?

A
  1. premier intermédiaires stables dans le cycle de Calvin est à 4C
  2. Où CO2 est faible, alors adaptation des plantes d’auj.. peut-être plantes du futur?
184
Q

PEPc peut-elle faire la photorespiration?

A

non

185
Q

PEPC est juste chez les C4?

A

non, aussi chez les C3

186
Q

C4 représente __% des plantes

A

0,4

187
Q

Où retrouve-t-on les C4?

A

Régions tropicales ou certaines viennent des régions tempérées (mais et canne à sucre), endroits avec bcp de chaleur et ensoleillement

188
Q

Conséquence d’un climat chaud et ensoleillé sur les relations hydriques:

A

trop de transpiration

189
Q

Réactions des plantes à un climat chaud et ensoleillé:

A

ferme les stomates

190
Q

[] CO2 et O2 chez les plantes d’un climat chaud et ensoleillé:

A

CO2 diminue et O2 augmente, car réactions lumineuses n’arretent pas

191
Q

Impact sur la rubisco d’un climat chaud et ensoleillé

A

fait photorespiration, car bcp d’O2

192
Q

Dans les plantes C3, où se déroule le cycle de Calvin?

A

Dans le tissu mésophylle

193
Q

Dans les plantes C4, où se déroule le cycle de Calvin?

A

Dans le tissu mésophylle et la gaine périsvasculaire

194
Q

Dans les plantes C4, que fait le tissu mésophylle?

A

Les réactions photolumineuses

195
Q

Dans les plantes C4, que fait la gaine périsvasculaire?

A

le cycle de Calvin

196
Q

Dans les plantes C4, quel tissu entre le mésophylle et la gaine est le plus proche des conduits?

A

Gaine périsvasculaire

197
Q

L’anatomie foliaire des plantes C4 est de type…

A

Kranz

198
Q

Pourquoi, Dans les plantes C4, le mésophylle fait les réactions photolumineuses?

A

Car il a pas de rubisco fonctionnelle

199
Q

Dans les plantes C4, pourquoi la rubisco du tissu mésophylle n’est pas fonctionnelle?

A

Car elle n’a pas de grosse sous-unité

200
Q

Dans les plantes C4, est-ce que le mésophylle est le seul tissu à faire les réactions photolumineuses? Pourquoi?

A
  1. Non, la gaine aussi les fait

2. Les 2 ont besoin d’ATP et de NADPH

201
Q

Dans les plantes C4, le mésophylle a quelle sorte d’enzyme?

A

PEPC

202
Q

Dans les plantes C4, oxaloacétate va être transformé en quoi pour aller dans la gaine?

A

Malate

203
Q

Dans les plantes C4, Comment le pyruvate retourne au mésophylle?

A

Qd malade arrive à la gaine, on enlève le CO2 et devient pyruvate qui retourne au méso

204
Q

Dans les plantes C4, pourquoi on renvoit le pyruvate au mésophylle?

A

Pour qu’il soit transformé en perte

205
Q

Dans les plantes C4, comment on transforme le pyruvate en perte?

A

On enlève un phosphate, alors besoin d’ATP et de NADPH

206
Q

Dans les plantes C4, est-ce que la rubisco de la gaine fait la photorespiration?

A

Non, car, en recevant le malate, le défait pour avoir du CO2, alors a bcp de CO2, alors fait juste carboxylation

207
Q

Est-ce que toute les plantes peuvent se permettre la voix C4?

A

Non, seulement celles qui sont dans les milieux ensoleillés, car coute plus cher en E

208
Q

Qd CO2 est faible, C3 ou C4 qui est plus efficace?

A

C4

209
Q

Qd CO2 est élevé, C3 ou C4 qui est plus efficace?

A

C3

210
Q

Quel est le limitant des C4?

A

Soleil

211
Q

Quel est le limitant des C3?

A

CO2

212
Q

De combien d’E la C4 est plus couteuse par C p/r au C3?

A

1 ATP et 1 NADPH

213
Q

C3 et/ou C4 sont-elles affectées par la T? Pourquoi?

A
  1. Juste C3

2. Car stomates sont fermés, alors peu de CO2 et ils sont sensibles à ça (pas les C4)

214
Q

C3 et/ou C4 sont-elles affectées par la P?

A

Nope!

215
Q

C3 et/ou C4 sont-elles affectées par l’intensité lumineuse? Pourquoi?

A

C4, car limitant est le Soleil
C3 aussi, car même si plus de Soleil, Calvin peut pas aller plus vite, car limité par le CO2, alors touche un plateau plus vite que C4

216
Q

Conclusion de l’effet photosynthétique C4 comparé à C3:

A

C4 est plus efficace dans des conditions de T élevée et Bcp de lumière

217
Q

Quelle sont les plantes qui sont une adaptation au stress hydrique?

A

MAC

218
Q

Que font les MAC?

A

Nuit: stocke le CO2 comme C4
Jour: fait le cycle de Calvin

219
Q

Alors que les C4 font une séparation des taches dans l’espace, les MAC le font dans…

A

le temps

220
Q

Les MAC représente __% des plantes et sont majoritairement des plantes __

A

10, grasses

221
Q

Explique ce qui se passe la nuit dans les plantes MAC:

A

Les stomates vont être ouverts, alors va fixer le CO2 et va faire oxanoacétate, va le transformer en malate avec MDH et va le mettre dans la vacuole

222
Q

Explique ce qui se passe le jour dans les plantes MAC

A

Les stomates s’ouvrent et malate va dans les chloros, va être séparé en CO2 pour faire le cycle de Calvin et pyruvate qui va retourner dans le cytosol pour refaire cycle avec PEPC

223
Q

Si on mange un MAC la nuit, comment sera-t-elle et pourquoi?

A
  1. Acide, pH descend jusqu’à 4

2. On stocke 2 acides: oxanoacétate et malate dans la vacuole

224
Q

Si on mange un MAC le jour, comment sera-t-elle et pourquoi?

A
  1. sucrée

2. On fait le cycle de Calvin, alors on fait du sucre

225
Q

Comment est transformé oxanoacétate en malate?

A

enzyme MDH

226
Q

MAC efficace? Pourquoi?

A
  1. non

2. limite de CO2 qu’on peut prendre durant la nuit, alors s’épuise rapidement

227
Q

Dire le climat des plantes C4 et MAC:

A

C4: chaud et ensoleillée
MAC: chaud et sec

228
Q

Où ont lieux les réactions des plantes MAC?

A

Mésophylle

229
Q

Chez quelles plantes la photorespiration est une bonne solution? Pourquoi?

A

MAC, car, même si stomates sont fermés, continue de faire O2 et peut pas sortir: et O2 peut être toxique

230
Q

Conclusion: quel plante es la plus efficace?

A

C4, mais pas dans tous les milieux

231
Q

C4 est une solution à…

A

la photorespiration

232
Q

MAC est une solution à…

A

au stress hydrique

233
Q

les 3 voies ensemble (C3, C4 et MAC), combien de CO2 atmosphérique est fixé?

A

10%

234
Q

Sur le % de CO2 fixé par les 3 voies, combien est utilisé par l’H?

A

10%

235
Q

Photosystème est composé de:

A

Antenne + centre réactionnel

236
Q

Dans le cycle de Calvin, pourquoi truc instable en PGA n’a pas besoin d’enzyme?

A

car c’est très instable