Module 14 Flashcards
la structure d’un chloroplaste
Membrane externe : perméables aux petites molécules et ions
membrane interne: étanche
Stroma : un peu comme le cytosol, c’est la phase aqueuse dans le chloroplaste
membrane thylakoïde: vésicule repliée en forme de sacs qui sont le granum
Lamelles du stroma: une partie de la membrane thylakoide qui relie différents grana ensemble
Lumen: l’intérieur des sacs (grana)
Ce qui distingue la phase lumineuse et la phase obscure de la photosynthèse.
Phase lumineuse: nécessite de l’énergie lumineuse
Phase obscure: en nécessite pas
Les mécanismes par lesquels une molécule photoexcitée peut revenir à son état fondamental dans la phase lumineuse (particulièrement les deux mécanismes rencontrés lors de la photosynthèse).
L’énergie peut être libérée :
Sous forme de lumière (fluorescence)
Sous forme de chaleur
En transférant l’électron excité sur une autre molécule (photooxydation).
En transférant l’énergie sous forme d’exciton à une molécule voisine.
la photosynthèse utilise les 2 derniers.
La fonction des pigments antennaires (antennes collectrices de lumière)
Canaliser l’énergie capter de la lumière vers le centre réactionnel.
Ces pigments antennaires sont associées à des protéines spécifiques ce qui fixe la position des pigments les uns par rapport aux autres pour s’assurer un transfert rapide des excitons vers le centre réactionnel.
La localisation des complexes et des réactions de la phase lumineuse
Dans la membrane thylakoïde
Le parcours des électrons lors de la phase lumineuse. (phosphorylation non cyclique)
- OEC
- P680
- PWb
- Cyt b6f
- plastocyanine
- P700
- Ferrodoxine
8.NADP+ pour former du NADPH+
Le parcours des électrons lors de la phase lumineuse. (phosphorylation cyclique)
- OEC
- P680
- PWb
- Cyt b6f
- plastocyanine
- P700
- Ferrodoxine
8.cyt b6f
La source des protons permettant la formation du gradient
principalement par la photolyse de l’eau dans l’OEC, le passage des électrons dans le complexe cyt b6f et la réduction du NADP+ dans le stroma.
Les circonstances menant à la photophosphorylation cyclique
Lorsque la cellule a besoin d’une plus grande quantité d’ATP que de NADPH
Les trois phases du cycle de Calvin et leur localisation dans les chloroplastes.
- Condensation du CO2 avec le ribulose-1,5-bisphosphate → 2 molécules de 3-phosphoglycérate
- Phosphorylation de 3-phosphoglycérate → 1,3-bisphosphoglycérate qui sont ensuite réduites en glycéraldhéyde-3-phosphate (GAP)
- Biosynthèse du glucose, acides aminées et autres = 1/6 molécules de GAP
Demeure dans le site pour regénérer le ribulose-1,5-bisphophate = 5/6
La stœchiométrie particulière permettant la régénération des intermédiaires du cycle de Calvin.
On a besoin de 5 trioses phosphates pour produire les 3 RuBP de départ
Le bilan énergétique du cycle de Calvin.
Pour produire 1 GAP:
3 CO2
9 ATP
6 NADPH
Pour produire 1 glucose:
2 GAP donc
18 ATP
12 NADPH
Les points de régulation du cycle de Calvin.
-La rubisco (Phase 1)
- trois enzymes de la phase de régénération (phase 3) (fructose-1,6-bisphosphatase,
sedoheptolose-1,7-bisphosphatase et phosphoribulokinase).
Les facteurs affectant l’efficacité de la photosynthèse.
La lumière, la teneur en CO2 et la température
Les destins possibles des molécules de GAP non utilisées pour régénérer le ribulose-1,5-bisphosphate.
1 molécules sur 6 va :
1) Demeurer dans le stroma puis convertie en glucose-6-phosphate pour synthèse amidon
2) Transformer en dihydroxyacétone phosphate (DHAP) , transporté dans le cytosol pour entrer dans la glycolyse ou gluconéogenèse.