La photosynthèse. Diaporama adapté de S.Delvaux

Documents pareils
Les plantes et la lumière

LA A RESPIRATION CELLULAIRE

ne définition de l arbre.

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Rôle de la PTOX dans la tolérance au stress lumineux chez les plantes alpines Etude d écotypes alpins chez Arabidopsis thaliana

AGREGATION DE BIOCHIMIE GENIE BIOLOGIQUE

Application à l astrophysique ACTIVITE

Objectifs pédagogiques : spectrophotomètre Décrire les procédures d entretien d un spectrophotomètre Savoir changer l ampoule d un

Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure?

Chapitre 11: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

Chapitre 6. Réactions nucléaires. 6.1 Généralités Définitions Lois de conservation

L ÉNERGIE C EST QUOI?

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE

Fluorescent ou phosphorescent?

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

Indicateur d'unité Voyant Marche/Arrêt

INTRODUCTION À LA SPECTROSCOPIE

Rayonnements dans l univers

pka D UN INDICATEUR COLORE

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Correction ex feuille Etoiles-Spectres.

L énergie sous toutes ses formes : définitions

Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction

VARIATIONS PHOTO-INDUITES DE LA FLUORESCENCE DU NADPH CHLOROPLASTIQUE

THEME 3. L UNIVERS CHAP 2. LES SPECTRES MESSAGES DE LA LUMIERE DES ETOILES.

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES D AVENIR

Unité fonctionnelle de référence, à laquelle sont rapportés les impacts environnementaux du Chapitre 2

Biochimie I. Extraction et quantification de l hexokinase dans Saccharomyces cerevisiae 1. Assistants : Tatjana Schwabe Marcy Taylor Gisèle Dewhurst

TD de Biochimie 4 : Coloration.

RDP : Voir ou conduire

Végétaux Exemples d individus

DIFFRACTion des ondes

1. Principes de biochimie générale. A. Bioénergétique et dynamique. a) Intro: Les mitochondries passent leur temps à fabriquer de l énergie.

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler

AIDE-MÉMOIRE LA THERMOCHIMIE TABLE DES MATIERES

Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique

A. Énergie nucléaire 1. Fission nucléaire 2. Fusion nucléaire 3. La centrale nucléaire

BTS BAT 1 Notions élémentaires de chimie 1

Commentaires sur les épreuves de Sciences de la Vie et de la Terre

Le nouveau programme en quelques mots :

Physique Chimie. Utiliser les langages scientifiques à l écrit et à l oral pour interpréter les formules chimiques

Prix Pierre Potier L innovation en chimie au bénéfice de l environnement

DM n o 8 TS Physique 10 (satellites) + Chimie 12 (catalyse) Exercice 1 Lancement d un satellite météorologique

C4: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

Fiche de révisions sur les acides et les bases

NUAGES INTERSTELLAIRES ET NEBULEUSES

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

Dr E. CHEVRET UE Aperçu général sur l architecture et les fonctions cellulaires

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

Fiche 19 La couleur des haricots verts et cuisson

Le monde nano et ses perspectives très prometteuses.

Activité 38 : Découvrir comment certains déchets issus de fonctionnement des organes sont éliminés de l organisme

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

C. Magdo, Altis Semiconductor (Corbeil-Essonne) > NOTE D APPLICATION N 2

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points)

Utilisation des substrats énergétiques

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

P17- REACTIONS NUCLEAIRES

Correction TP 7 : L organisation de la plante et ses relations avec le milieu

La physique nucléaire et ses applications

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION)

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

Professeur Eva PEBAY-PEYROULA

Détection de Chlorophylle Réalisation d'un fluorimètre

«Lumière sur les pigments»

Mesures de PAR. Densité de flux de photons utiles pour la photosynthèse

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

5.5.5 Exemple d un essai immunologique

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Origine du courant électrique Constitution d un atome

Introduction à la physique nucléaire et aux réacteurs nucléaires

Interactions des rayonnements avec la matière

Transport des gaz dans le sang

Transport des gaz dans le sang

4 ème PHYSIQUE-CHIMIE TRIMESTRE 1. Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique. PROGRAMME 2008 (v2.4)

Comment suivre l évolution d une transformation chimique? + S 2 O 8 = I SO 4

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013

Chapitre 11 Bilans thermiques

FICHE TECHNIQUE : NOTION DE CONSERVATION

Spectrophotomètres. Spectrophotomètres modèle Les spectrophotomètres Série 67 : 3 modèles uniques

Le réchauffement climatique, c'est quoi?

Nouveau programme de première S (2011) : l essentiel du cours.

SPECTROSCOPIE D ABSORPTION DANS L UV- VISIBLE

CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES I CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES. II PUISSANCE ET ÉNERGIE

Responsabilité sociale et environnementale POLITIQUE SECTORIELLE PRODUCTION D ELECTRICITE A PARTIR DU CHARBON

A retenir : A Z m n. m noyau MASSE ET ÉNERGIE RÉACTIONS NUCLÉAIRES I) EQUIVALENCE MASSE-ÉNERGIE

Enseignement secondaire

Module HVAC - fonctionnalités

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

Epreuve de biologie... 2 Annexe : Liste des sujets de la session

Transformations nucléaires

CIRCULAIRE N 2983 DU 18/01/2010

Nouvelles techniques d imagerie laser

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

PHYSIQUE Discipline fondamentale

I. Introduction: L énergie consommée par les appareils de nos foyers est sous forme d énergie électrique, facilement transportable.

EXERCICE II. SYNTHÈSE D UN ANESTHÉSIQUE : LA BENZOCAÏNE (9 points)

Transcription:

La photosynthèse Diaporama adapté de S.Delvaux

Photosynthèse et respiration cellulaire chloroplaste mitochondrie ATP CO 2 + H 2 0 Molécules organiques + O 2

Photosynthèse Conversion de l énergie lumineuse en énergie chimique

LA PHOTOSYNTHÈSE CHEZ UNE PLANTE Espace intrathylakoïdien Granum Stroma Stomate du mésophylle Thylakoïde Les chloroplastes abondent dans les du mésophylle (tissu interne des feuilles) Le CO 2 entre dans les feuilles et l O 2 en sort par des pores microscopiques appelés stomates La chlorophylle se trouve dans la membrane des thylakoïdes

Équations de la photosynthèse Molécules simples + Énergie Molécules complexes Dioxyde de carbone + Eau + Énergie Composés organiques + Dioxygène oxydation 6 CO 2 + 6 H 2 O + É lumineuse C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 réduction Réactifs: Produits:

Quel est l impact quantitatif d un arbre sur les gaz de l atmosphère? Un arbre moyen absorbe chaque année environ 12 kg de CO 2, une quantité équivalente à celle émise par une voiture roulant sur une distance de 7 000 km. Il rejette également suffisamment d O 2 pour assurer la respiration d une famille de 4 personnes pendant un an.

Voies métaboliques de la photosynthèse 2 phases

Les 2 phases de la photosynthèse 1. Les réactions photochimiques THYLAKOÏDES L énergie de l'électron lectron sert à transformer Photodépendantes ADP + P i ATP 2. Le cycle de Calvin STROMA Utilise ATP pour fixer le carbone du CO 2 et former Photoindépendantes du glucose ou d autres d matières organiques

Voies métaboliques de la photosynthèse

Les réactions photochimiques La lumière = énergie électromagnétique (ou rayonnement) Spectre électromagnétique 380 nm 720 nm Les longueurs d ondes (λ) comprises entre 380 et 720 nm forment la lumière visible

Absorption de la lumière Pigments = capteurs de lumière visible (absorbent certaines λ) Ex: chlorophylle Les différents pigments n'absorbent pas la lumière de la même façon L É absorbée e par les pigments accessoires (chlorophylle b, caroté- noïdes des) ) est transmise à la chlorophylle a

Spectre d action = Graphique du rythme de photosynthèse à différentes longueurs d ondes Spectre d absorption = Graphique du % de lumière absorbée à différentes longueurs d ondes

Qu est-ce qui explique les couleurs automnales des feuilles? La couleur des pigments accessoires est normalement masquée par la chlorophylle, mais à l'automne avec la diminution de la photopériode (et de la T ), la chlorophylle se dégrade plus vite qu elle n est produite et les autres couleurs deviennent visibles.

Capteurs de lumière Les pigments sont insérés dans la membrane des thylakoïdes Chlorophylle a

Photo-oxydation de la chlorophylle

Photosystèmes: unités photoréceptrices

Les réactions photochimiques Transport non cyclique des électrons

Les réactions photochimiques Transport non cyclique des électrons

Les réactions photochimiques Transport non cyclique des électrons Le photosystème II absorbe 2 photons d É lumineuse. Deux éde la P680 passe de l état fondamental à l état excité. La déshydrogénase extrait deux é de l eau et les fournit au P680. Formation d O 2. Les é excités sont captés par l accepteur primaire et passent au travers une chaîne de transport d é. ATP Les é arrivés au bas de la chaîne, comblent les vides dans la P700 du photosystème I. 2 de ses électrons ont aussi été captés par un accepteur primaire. L accepteur primaire du photosystème I cède les é excités à une 2 e chaîne de transport d é. Les é sont transférés au NADP + réduit en NADPH + H + qui va servir au cycle de Calvin.

Chimiosmose Énergie des électrons sert à activer des pompes à protons Les ions H + sont "pompés" à l'intérieur des thylakoïdes formation d'un gradient de concentration et d'un gradient électrique Diffusion des H+ Ils passent par des ATP synthétases (turbine) formation d'atp à partir d'adp et de P i La concentration en H + dans le thylakoïde peut devenir 1000 fois supérieure à celle du stroma.

Chimiosmose Stroma (Faible concentration H + ) Espace Intrathylakoïdien (Forte concentration H + ) Vers cycle Calvin Stroma (Faible concentration H + )

Chimiosmose comparée

Bilan total du transport non cyclique d électrons Pour 12 H 2 O scindée : + 6 O 2 + ATP + NADPH + H + * Quand la lumière atteint les 2 photosystèmes, le flux d é est continuel

Transport cyclique des électrons Le cycle de Calvin consomme plus d ATP que de NADPH + H + Le transport cyclique vient combler la différence = production ATP

Voies métaboliques de la photosynthèse

Cycle de Calvin Le cycle de Calvin lie le CO 2 à des molécules de RuDP Le produit formé est si instable qu il se scinde aussitôt en 2 L ATP phosphoryle une molécule à 3C La molécule est réduite par le NADPH + H + qui redevient du NADP + Pour chaque 3 moles de CO 2, on obtient 6 PGAL mais seulement 1 quitte le cycle PGAL = glucide à 3C (peut ensuite être converti en glucose à 6C ou autres) Les 5 autres y restent pour régénérer le RuDP dépense d ATP

Bilan total du cycle de Calvin Pour 6 CO 2 fixés: + 2 PGAL ou 1 glucose (10 autres PGAL produits restent dans le cycle) Consommation - 18 ATP - 12 NADPH + H + Le transport cyclique d é comble la différence

Voies métaboliques de la photosynthèse 6 CO 2 + 6 H 2 O + Énergie lumineuse C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Facteurs externes influençant la 1- Intensité lumineuse photosynthèse Absorption CO 2 Intensité lumineuse

Facteurs externes influençant la photosynthèse 2- Concentration de CO 2 Biomasse Concentration de CO 2

Facteurs externes influençant la 3- Température photosynthèse Biomasse Température

Facteurs externes influençant la photosynthèse 3- Température Optimum Biomasse Température

Facteur limitant Intensité lumineuse Concentration de CO 2 Température À certaines conditions, le facteur limitant est celui qui est le plus loin de son optimum

Lien structure fonction +++ pigments photosynthétiques Peut créer un gradient de proton pour synthétiser ATP Possède les enzymes du cycle de Calvin