Photosynthèse Flashcards

1
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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3
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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5
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
Qu'est-ce que la chlorophylle?
pigment vert donnant leur couleur aux feuilles
26
Vrai ou faux : le cycle de Calvin a lieu dans les membranes des thylakoïdes
Faux : dans le stroma
27
Quel composé chimique est utilisé pendant la 2ième phase de la photosynthèse?
CO2
28
Lorsque l'énergie lumineuse est captée dans les thylakoïdes, elle est transformée en...
ATP et NADPH + H+
29
Qu'est-ce que la lumière?
ondes électromagnétiques
30
Vrai ou faux : L'énergie émise par les longueurs d'onde est proportionnelle à leurs longueurs
faux : plus les longueurs d'onde sont petites, plus il y aura de l'énergie
31
Qui sont les capteurs de lumière?
pigments photosynthétiques
32
Nomme les trois types de pigments
1) chlorophylle a 2) chlorophylle b 3) caroténoïdes
33
Pourquoi voit-on la couleur verte?
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
Expliquer comment ce fait-il qu'on voit de la couleur
les longueurs d'onde non absorbées sont diffusées et ainsi perçues par l'oeil.
35
Expliquer le changement de couleur des feuilles
Pour perdre le moins de nutriments possible lorsque les feuilles tombent, la plante rappelle les pigments dans un ordre précis.
36
Qui suis-je : structure contenant de la chlorophylle
photosystème
37
Où se retrouvent les deux types de photosystèmes?
dans la membrane des thylakoïdes
38
Qui suis-je : j'absorbe les photons
Chlorophylle
39
Qui suis-je : amas de pigments
photosystème
40
Expliquer ce qui se passe lorsque la chlorophylle absorbe un photon
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
Que se passe-t-il lorsqu'un électron revient à son état fondamental
perte d'énergie sous forme de chaleur et lumière
42
Compléter la phrase : L'électron excité est recueilli par...
l'accepteur primaire d'électron (molécule)
43
À quoi servent les autres pigments lors des réactions photochimiques?
À relayer jusqu'aux molécules de chlorophylle a (antennes)
44
Définir complexe de centre réactionnel
association de protéines possédant une paire particulière de molécules de chlorophylle a (molécules de chlorophylle a particulière + accepteur primaire d'électrons).
45
Définir le terme antenne
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
Lorsqu'un photon frappe une molécule de pigment dans le complexe collecteur de lumière du PS II, qu'est-ce qui se produit après?
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
Que se passe-t-il une fois l'énergie arrivée au complexe du centre réactionnel PS II?
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
Comment se nomme la molécule de chlorophylle a P680 après avoir perdu un électron (partie à l'accepteur primaire d'électrons) ?
P680+
49
À quel moment précis l'énergie lumineuse est transformée en énergie cinétique?
Lorsqu'un des électrons de la molécule de chlorophylle a est transféré du P680 à l'accepteur primaire d'électrons.
50
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?
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
Comment se rendent les électrons excités de l'accepteur primaire du PS II au PS I?
Par l'intermédiaire d'une chaine de transport d'électrons située dans le chloroplaste
52
De quoi est constituée la chaine de transport d'électrons située entre le PS II et le PS I?
- Transporteur d'électrons appelé plastoquinone (Pq) - Complexe de cytochromes - Protéine appelée plastocyanine (Pc)
53
Comment obtient-on de l'ATP lors de la photosynthèse?
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
Comment une molécule de chlorophylle a P700 arrive à être excitée?
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
D'où provient l'électron qui vient stabiliser le P700+?
Récupère un qui atteint le bas de la chaine de transport du PS II.
56
Quelle est la différence entre la source d'électrons servant à remplacer ceux captés par l'accepteur primaire?
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
Comment se nomme la deuxième chaine de transport?
Fd ( protéine ferrédoxine)
58
À quoi sert la chaine de transport #2?
Acheminer les électrons excités cédés par l'accepteur primaire d'électrons du PS I à l'enzyme NADP+ réductase.
59
Comment la NADP+ produit du NAPDH + H+ ?
Deux électrons réduisent le NADP+ en NADPH + H+
60
En quoi consiste le cycle de Calvin?
Fixation du carbone inorganique dans la matière organique
61
De quoi a besoin le cycle de Calvin pour fonctionner?
ATP, électrons énergisés et CO2
62
Qu'est-ce qui résulte de la 2ième étape de la photosynthèse?
Un glucide (PGAL)
63
Expliquer le déroulement du cycle de Calvin
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
Où sont emmagasinés les sucres produits par la photosynthèse?
Dans les racines
65
À quoi servent les sucres produits par la photosynthèse?
Croissance et reproduction
66
Donner des caractéristiques de l'atmosphère terrestre il y a 3 milliards d'année
- Taux d'oxygène très bas - Présence de gaz toxiques - Ciel ouvert - Rayons U.V. non filtrés
67
Quel évènement survenu il a 3 milliards a permis le développement de la vie sur Terre?
Grande oxydation
68
Qu'on fait les ancêtres de la plante?
Elles ont produit en grande quantité de l'oxygène qui a envahi l'atmosphère et éliminé les gaz toxiques
69
Quel est l'impact majeur, en lien avec l'atmosphère, de la production d'O2?
Bloque les rayons U.V. nocifs
70
Quelle adaptation des plantes leur a permis d'envahir la terre?
Racines
71
Quel impact a eu l'envahissement des plantes sur la terre sur les animaux?
Ils sortent de l'eau pour trouver de l'oxygène et se nourrir.
72
Quelle adaptation des plantes leur a permis de capter plus efficacement le CO2?
feuilles avec stomates
73
Définir : différenciation cellulaire
Processus par lequel les cellules acquièrent des structures et des fonctions spécialisées
74
Qui suis-je : organe sexuel femelle des plantes
stigmate
75
Qui suis-je : organe sexuel mâle des plantes
anthère
76
Qu'est-ce que la méthylation de l'ADN?
Réduit l'accessibilité et empêche la transcription. Les gènes inactifs sont fortement méthylés.
77
Qu'est-ce que l'acétylation des histones?
Histones acétylées encerclent l'ADN moins étroitement, ce qui en facilite l'accès et augmente la transcription.
78
Qu'est-ce qu'une histone?
ce qui entoure la chromatine
79
Qu'est-ce qui détermine si un gène peut être transcrit ou non?
Les modifications apportées à la chromatine