semaine 7 - la photosynthèse Flashcards

1
Q

photosynthèse définition

A

processus par lequel les cellules produisent des composés organiques (glucides, lipides…)à partir de molécules inorganiques (CO2, H2O) en présence de la lumière du soleil. convertion de l’énergie lumineuse du soleil en énergie chimique emmagasinée dans les molécules organiques.

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2
Q

exemples d’organismes photoautotrophes autres que les végétaux

A

Procaryotes (bactéries), eucaryotes unicellulaires (ex : algues)

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3
Q

équation globale photosynthèse

A

6 CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

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4
Q

voir p. 78 q 3

A

oui

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5
Q

tissus de la feuille

A
  • épiderme qui recouvre les faces supérieures et inf.
    -mésophylle à l’intérieur de la feuille qui est le siège de la photosynthèse
  • veines qui contiennent le tissu vasculaore (xylème et phloème)
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6
Q

voir q5

A

oui

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7
Q

Le XX entre dans les feuilles et le XX sort part des pores microscopiques appelés XX
Les XX abondent dans les cellules du XX
La XX (pigment vert) se trouve dans les membranes des XX

A

CO2, O2, stomates, Chloroplastes, mésophylle, chlorophyle, thylakoides

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8
Q

voir q 6

A

oui

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9
Q

a quels endroits de la plante les chloroplastes se trouvent-ils? ou sont ils les plus abondants?

A

On retrouve des chloroplastes dans toutes les parties vertes de la plante. Les feuilles sont les
structures renfermant le plus de chloroplastes.

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10
Q

quelles sont les longueurs d’onde qui forment la lumière visible et alimentent la photosynthèse?

A

Le violet (380 nm) correspondant à la longueur d’onde la plus courte et le rouge à la longueur
d’onde la plus longue (750 nm). La quantité d’énergie est inversement proportionnelle à la longueur
d’onde; plus la longueur d’onde est courte, plus les photons possèdent de l’énergie

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11
Q

qu’est-ce qu’un pigment? fonction?

A

Un pigment est une molécule, généralement une protéine, qui absorbe de la lumière visible. Le
pigment est contenu dans les chloroplastes et absorbe l’énergie lumineuse qui alimente la synthèse
des molécules organiques

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12
Q

pigment principal que l’on retrouve dans les chloroplastes? longueurs d’onde absorbées par ce pigment?

A

La chlorophylle a, vers 450nm (bleue) et 680nm (rouge

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13
Q

principaux pigments accessoires? quelles sont les longueurs d’onde absorbées?

A

Chlorophylle b (tout sauf vert)
Caroténoïdes (tout sauf jaune-orange)

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14
Q

pk les plantes sont vertes?

A

La chlorophylle reflète (ou diffuse) la lumière verte du spectre visible d’où la couleur verte des feuille

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15
Q

definir spectre d’absorption

A

Graphique qui représente la capacité d’absorption (%) du pigment ou d’un groupe de pigment à
chaque longueur d’onde.

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16
Q

definir spectre d’action

A

Graphique de la vitesse de la photosynthèse par rapport à la longueur d’onde.

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17
Q

comment peut on mesurer le spectre d’action

A

En vérifiant le rendement de la photosynthèse à différentes longueurs d’ondes

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18
Q

voir q 16

A

oui

19
Q

ou s’effectuent les réactions photochimiques dans les chloroplastes?

A

Sur la membrane des thylakoïdes

20
Q

a quoi sert la lumière dans les réactions photochimiques?

A

Quand une molécule de chlorophylle absorbe un photon, un de ses électrons passe à une orbitale où
il possède plus d’énergie potentielle. Cette énergie est transférée à un accepteur primaire d’électrons.

21
Q

d’ou vient l’oxygène libéré durant la photosynthèse?

A

. Des molécules d’eau.

22
Q

Résumer brièvement ce qui se produit au cours des diverses étapes constituant les réactions photochimiques

A

La chlorophylle absorbe la lumière et libère des électrons excités qui sont utilisés pour produire
de l’ATP (énergie chimique).
* Les électrons sont transférés à des molécules porteuses (NADP +), qui sont utilisées dans le cycle
de Calvin avec l’ATP.

23
Q

3 types de molécules produites au cours des réactions photochimiques

A

O2, NADPH + H+ et ATP

24
Q

cycle de calvin résumer

A

atp utilisée pour fabriquer composés organiques

25
Q

réactions photochimiques résumé

A

convertissent l’é lumineurse du soleil en énergie chimique atp

26
Q

ou sont situées les enzymes qui catalisent les réactions dans le cycle de calvin dans les chloroplastes?

A

stroma

27
Q

résumer brièvement ce qui se produit au cours du cycle de calvin. pourquoi parleton de réactions obscures pour désigner cette deuxième phase de la photosynthèse?

A

Les électrons transportés par le NADPH et les H+ sont combinés avec le CO2 pour former du
glucose ou d’autres molécules organiques.
* L’ATP fournit l’énergie requise pour alimenter ces réactions anaboliques et fixer les molécules de
carbone ensemble.

28
Q

pour quelle raison la présence de d’autres pigments permet-elle d’augmenter le spectre d’action de la chlorophylle a

A

Chaque pigment possède un spectre d’absorption différent, ce qui complète le spectre d’absorption
de la chlorophylle a.

29
Q

quel phénomène énergétique permet d’expliquer pourquoi chaque pigment possède son propre spectre d’absorption?

A

Les pigments absorbent uniquement les photons dont l’énergie équivaut exactement à la différence
d’énergie entre son état fondamental et son état excité.

30
Q

lorsque la chlorophylle a de la membrane des thylakoides absorbe de la lumière (photon), elle subit une photooxydation, que se passe-t-il au cours de ce processus?

A

Un de ses électrons passe à une orbitale où il possède d’avantage d’énergie potentielle (état excité).

31
Q

qu’estce qu’un photosystème? quels sont les éléments qui le composent?

A

Association de chlorophylle et d’autres pigments ainsi que d’autres protéines et petites molécules
organiques = Antenne + centre réactionnel.

32
Q

qu’estce qui constitue l’antenne d’un photosystème? comment fonctionne telle?

A

Plusieurs centaines de pigments (chlorophylles a et b, caroténoïdes) composent l’antenne. Ils
absorbent les photons et l’énergie lumineuse se transmet d’un pigment à l’autre.

33
Q

de quoi le centre réactionnel d’un photosystème est-il composé?

A

L’accepteur primaire d’électrons et une molécule de chlorophylle a spécifique

34
Q

quel est le rôle de la chlorophylle a située au centre réactionnel?

A

La chlorophylle a à l’état excité stimule un électron qui accèdera à un niveau énergétique supérieur
et qui sera recueilli par l’accepteur primaire d’électrons.

35
Q

quelle différence y a til entre le photosystème I et le photosystème II?

A

Chacun possède un type de chlorophylle a spécifique, P680 pour le photosystème 2 et P700 pour le
photosystème 1.

36
Q

voir q 32 et 33

A

oui

37
Q

quelles sont les 3 molécules produites au cours du transport non cyclique d’électrons?

A

O2, NADPH + H+ et ATP

38
Q

quel est le role de la photolyse de l’eau?

A

Elle permet de fournir des électrons pouvant remplacer ceux que la chlorophylle a perdus. Ce
processus libère de l’oxygène, un déchet, qui diffuse à l’extérieur de la feuille.

39
Q

résumer brièbement ce qui se passe au cours du transport cyclique d’électrons. quel photosystème est impliqué? produit?

A

Le photosystème 1 est impliqué. Le transport cyclique est un petit circuit fermé. Les électrons du
photosystème 1 quittent la ferrédoxine, vont vers le complexe de cytochromes, puis vers la
chlorophylle P700 et ensuite retourne à la ferrédoxine. Le cycle génère uniquement de l’ATP.

40
Q

à quoi sert l’ATP produit par le transport cyclique d’électrons?

A

Au cycle de Calvin. Le cycle de Calvin consomme plus d’ATP que de NADPH+H
+. Le transport cyclique,
qui implique seulement le photosystème 1 (PS1), vient combler le manque en augmentant la
production d’ATP.

41
Q

quel rapport y a til entre les herbicides et les chaines de transport d’électron chez les plantes?

A

Les herbicides peuvent interférer avec la chaîne de transport des électrons en augmentant la
perméabilité de la membrane aux H+ ou en modifiant les protéines ou les accepteurs d’électrons.

42
Q

qu’est-ce qu’une chaine de transport d’électrons?

A

Une chaîne de transport d’électrons est une série de molécules liées à la membrane des thylakoïdes.
Ces molécules transfèrent des électrons via des réactions redox (réduction et oxydation se produisant
simultanément). Le transfert d’électrons alimente le pompage de protons (ions H+) à travers la
membrane des thylakoïdes.

43
Q

que se passe t’il lorsque les électrons de haute énergie se déplacent entre les molécules de trzansport d’électrion?

A

. Durant ce trajet, les électrons libèrent de l’énergie libre qui sert à pomper des protons (H+) du stroma
vers la lumière des tylakoïdes (espace intrathylakoïdien). Il y a ainsi formation d’un gradient de
concentration de protons et d’un gradient électrique.

44
Q

à quoi sert le gradiant de proton?

A

Ce gradient de proton est de l’énergie potentielle emmagasinée. Les H+ diffusent passivement
suivant leur gradient de concentration vers le stroma et alimentent l’ATP synthase (une protéine
membranaire) qui produit de l’ATP à partir de l’ADP et du Pi.