Photosynthèse Flashcards

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Q

Organisme fabriquant leur propre matière organique

A

Autotrophe

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Q

Exemples d’autotrophes

A

respiration cellulaire et photosynthèse

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Q

Organisme se nourrissant de matière organique déjà fabriquée

A

Hétérotrophe

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4
Q

Exemples d’hétérotrophe

A

Respiration cellulaire (décompose molécule de glucose)

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Q

Équation équilibrée de la photosynthèse

A

6CO2 + 6H2O (énergie lumineuse sur la flèche)–> C6H12O6 + 6O2

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6
Q

Définition de chloroplastes

A

Toutes les parties vertes des plantes ; généralement les feuilles

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7
Q

Principal site de la photosynthèse

A

feuille

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8
Q

Tissu interne de la feuille

A

mésophylle

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9
Q

Quelle est la spécialisation des cellules de mésophylle?

A

Fabrication du chloroplaste pour la photosynthèse

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10
Q

Porcs microscopiques de la feuille

A

stomates

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11
Q

L’épiderme du dessous (stomates) permet à quel composé d’entrer dans la feuille?

A

CO2

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12
Q

Comment l’eau absorbée par les racines se promène?

A

Par les nervures

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13
Q

Qu’est-ce qui sort par les stomates?

A

O2

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14
Q

Qu’est-ce qui forme les membranes des cellules de mésophylle?

A

Chaque membrane a une couche de phospholipides

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15
Q

Quel liquide entoure les cellules des mésophylle?

A

Stroma

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16
Q

Définition de stroma

A

Liquide dense

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17
Q

Sacs membraneux aplatis

A

Thylakoïdes

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18
Q

Où se situe la chlorophylle?

A

Membrane des thylakoïdes

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19
Q

Vrai ou faux : Les chloroplastes convertissent l’énergie chimique absorbée par la chlorophylle en énergie lumineuse

A

Faux ( l’inverse)

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20
Q

Quelles sont les deux phases de la photosynthèse?

A

1) Réactions photochimiques

2) Cycle de Calvin

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21
Q

Où a lieu le 1ère phase de la photosynthèse?

A

Dans la membrane des thylakoïdes

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22
Q

Vrai ou faux : Du CO2 est utilisé dans la 1ère phase de la photosynthèse

A

Faux : utilise de l’eau

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23
Q

Vrai ou faux : seulement les réactions photochimiques ont besoin de lumière

A

vrai

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24
Q

Pendant les réactions photochimiques, l’énergie solaire est transformée en…

A

Énergie chimique

  • ATP
  • NADPH + H+
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25
Q

Qu’est-ce que la chlorophylle?

A

pigment vert donnant leur couleur aux feuilles

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26
Q

Vrai ou faux : le cycle de Calvin a lieu dans les membranes des thylakoïdes

A

Faux : dans le stroma

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27
Q

Quel composé chimique est utilisé pendant la 2ième phase de la photosynthèse?

A

CO2

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28
Q

Lorsque l’énergie lumineuse est captée dans les thylakoïdes, elle est transformée en…

A

ATP et NADPH + H+

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29
Q

Qu’est-ce que la lumière?

A

ondes électromagnétiques

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30
Q

Vrai ou faux : L’énergie émise par les longueurs d’onde est proportionnelle à leurs longueurs

A

faux : plus les longueurs d’onde sont petites, plus il y aura de l’énergie

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31
Q

Qui sont les capteurs de lumière?

A

pigments photosynthétiques

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32
Q

Nomme les trois types de pigments

A

1) chlorophylle a
2) chlorophylle b
3) caroténoïdes

33
Q

Pourquoi voit-on la couleur verte?

A

Les feuilles nous semblent vertes parce que la chlorophylle absorbe la lumière rouge et la lumière bleue en même temps qu’elle diffuse la lumière verte.

34
Q

Expliquer comment ce fait-il qu’on voit de la couleur

A

les longueurs d’onde non absorbées sont diffusées et ainsi perçues par l’oeil.

35
Q

Expliquer le changement de couleur des feuilles

A

Pour perdre le moins de nutriments possible lorsque les feuilles tombent, la plante rappelle les pigments dans un ordre précis.

36
Q

Qui suis-je : structure contenant de la chlorophylle

A

photosystème

37
Q

Où se retrouvent les deux types de photosystèmes?

A

dans la membrane des thylakoïdes

38
Q

Qui suis-je : j’absorbe les photons

A

Chlorophylle

39
Q

Qui suis-je : amas de pigments

A

photosystème

40
Q

Expliquer ce qui se passe lorsque la chlorophylle absorbe un photon

A

L’absorption d’un photon par la chlorophylle fait passer un électron de l’état fondamental à l’état excité. Dans la membrane des thylakoïdes, une molécule vient capter l’électron énergisé avant qu’il ne revienne à son orbital normal.

41
Q

Que se passe-t-il lorsqu’un électron revient à son état fondamental

A

perte d’énergie sous forme de chaleur et lumière

42
Q

Compléter la phrase : L’électron excité est recueilli par…

A

l’accepteur primaire d’électron (molécule)

43
Q

À quoi servent les autres pigments lors des réactions photochimiques?

A

À relayer jusqu’aux molécules de chlorophylle a (antennes)

44
Q

Définir complexe de centre réactionnel

A

association de protéines possédant une paire particulière de molécules de chlorophylle a (molécules de chlorophylle a particulière + accepteur primaire d’électrons).

45
Q

Définir le terme antenne

A

les différents pigments, outre l’électron excité, qui transmettent l’énergie du photon à une molécule de chlorophylle a située au niveau du centre réactionnel

46
Q

Lorsqu’un photon frappe une molécule de pigment dans le complexe collecteur de lumière du PS II, qu’est-ce qui se produit après?

A

Un de ses électrons accèdent à un niveau énergétique supérieur. Lorsque cet électron retourne retourne à son état fondamental, un électron d’un pigment voisin passe simultanément à l’état excité. Le processus, l’énergie passant ainsi d’un pigment à un autre jusqu’à ce qu’elle atteigne la paire de molécules de chlorophylle a P680 du complexe du centre réactionnel PS II.

47
Q

Que se passe-t-il une fois l’énergie arrivée au complexe du centre réactionnel PS II?

A

L’énergie amène un électron de la paire de la chlorophylle a à un état énergétique supérieur = Va du P680 à l’accepteur primaire d’électrons.

48
Q

Comment se nomme la molécule de chlorophylle a P680 après avoir perdu un électron (partie à l’accepteur primaire d’électrons) ?

A

P680+

49
Q

À quel moment précis l’énergie lumineuse est transformée en énergie cinétique?

A

Lorsqu’un des électrons de la molécule de chlorophylle a est transféré du P680 à l’accepteur primaire d’électrons.

50
Q

Comment arrive-t-on avec de l’O2 et du H+ après la perte d’un électron dans la molécule de chlorophylle a du complexe du centre réactionnel?

A

Une enzyme catalyse la scission d’une molécule d’eau en deux électrons, deux protons et un atome d’oxygène. Les H+ sont libérés dans l’espace intrathylakoïdien et l’atome d’oxygène se combine avec un autre atome d’oxygène généré par une autre scission de molécule d’eau (formation O2)

51
Q

Comment se rendent les électrons excités de l’accepteur primaire du PS II au PS I?

A

Par l’intermédiaire d’une chaine de transport d’électrons située dans le chloroplaste

52
Q

De quoi est constituée la chaine de transport d’électrons située entre le PS II et le PS I?

A
  • Transporteur d’électrons appelé plastoquinone (Pq)
  • Complexe de cytochromes
  • Protéine appelée plastocyanine (Pc)
53
Q

Comment obtient-on de l’ATP lors de la photosynthèse?

A

Les électrons dévalant la chaine de transport d’électrons dégage de l’énergie qui sert à fabriquer de l’ATP (descente vers niveau inférieur alimente production ATP) .

54
Q

Comment une molécule de chlorophylle a P700 arrive à être excitée?

A

L’énergie lumineuse a été transférée au centre réactionnel du PS I par l’intermédiaire d’un complexe collecteur de lumière et ce transfert a excité un électron de la paire de molécules de chlorophylle a P700.

55
Q

D’où provient l’électron qui vient stabiliser le P700+?

A

Récupère un qui atteint le bas de la chaine de transport du PS II.

56
Q

Quelle est la différence entre la source d’électrons servant à remplacer ceux captés par l’accepteur primaire?

A

PS II : Électrons proviennent de la scission d’une molécule d’eau

PS I : Électrons proviennent de la chaine de transport entre PS II et PS I (donc proviennent du PS II ).

57
Q

Comment se nomme la deuxième chaine de transport?

A

Fd ( protéine ferrédoxine)

58
Q

À quoi sert la chaine de transport #2?

A

Acheminer les électrons excités cédés par l’accepteur primaire d’électrons du PS I à l’enzyme NADP+ réductase.

59
Q

Comment la NADP+ produit du NAPDH + H+ ?

A

Deux électrons réduisent le NADP+ en NADPH + H+

60
Q

En quoi consiste le cycle de Calvin?

A

Fixation du carbone inorganique dans la matière organique

61
Q

De quoi a besoin le cycle de Calvin pour fonctionner?

A

ATP, électrons énergisés et CO2

62
Q

Qu’est-ce qui résulte de la 2ième étape de la photosynthèse?

A

Un glucide (PGAL)

63
Q

Expliquer le déroulement du cycle de Calvin

A

La plante prend le CO2 et le fixe dans une molécule tangible : L’enzyme Rubisco, fait la fixation du CO2. Elle ajoute le carbone du CO2 atmosphérique à une molécule à 5 carbones.

64
Q

Où sont emmagasinés les sucres produits par la photosynthèse?

A

Dans les racines

65
Q

À quoi servent les sucres produits par la photosynthèse?

A

Croissance et reproduction

66
Q

Donner des caractéristiques de l’atmosphère terrestre il y a 3 milliards d’année

A
  • Taux d’oxygène très bas
  • Présence de gaz toxiques
  • Ciel ouvert
  • Rayons U.V. non filtrés
67
Q

Quel évènement survenu il a 3 milliards a permis le développement de la vie sur Terre?

A

Grande oxydation

68
Q

Qu’on fait les ancêtres de la plante?

A

Elles ont produit en grande quantité de l’oxygène qui a envahi l’atmosphère et éliminé les gaz toxiques

69
Q

Quel est l’impact majeur, en lien avec l’atmosphère, de la production d’O2?

A

Bloque les rayons U.V. nocifs

70
Q

Quelle adaptation des plantes leur a permis d’envahir la terre?

A

Racines

71
Q

Quel impact a eu l’envahissement des plantes sur la terre sur les animaux?

A

Ils sortent de l’eau pour trouver de l’oxygène et se nourrir.

72
Q

Quelle adaptation des plantes leur a permis de capter plus efficacement le CO2?

A

feuilles avec stomates

73
Q

Définir : différenciation cellulaire

A

Processus par lequel les cellules acquièrent des structures et des fonctions spécialisées

74
Q

Qui suis-je : organe sexuel femelle des plantes

A

stigmate

75
Q

Qui suis-je : organe sexuel mâle des plantes

A

anthère

76
Q

Qu’est-ce que la méthylation de l’ADN?

A

Réduit l’accessibilité et empêche la transcription. Les gènes inactifs sont fortement méthylés.

77
Q

Qu’est-ce que l’acétylation des histones?

A

Histones acétylées encerclent l’ADN moins étroitement, ce qui en facilite l’accès et augmente la transcription.

78
Q

Qu’est-ce qu’une histone?

A

ce qui entoure la chromatine

79
Q

Qu’est-ce qui détermine si un gène peut être transcrit ou non?

A

Les modifications apportées à la chromatine