Poupard Chapitre 2 Flashcards

1
Q

Qu’est ce que les photosynthétats ?

A

Substances synthétisées lors de la PS

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2
Q

Quels sont les trois organes d’une plante ? Comment sont-ils les uns par rapport aux autres ?

A

Tige
Racines
Feuille

Interdépendants

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3
Q

Que retrouve t-on dans le sèvre brute ?

A

0,1 / 0,2 g/L de sels
Acides amines
Un peu de sucres
Hormones végétales

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4
Q

Comment la sève brute monte t-elle ?

A

Par la transpiration foliaire

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Q

En quoi consiste la transpiration foliaire ?

A
Appel suffisant (tension) pour faire monter l’eau de plusieurs dizaines de mètre de hauteur
=> perte d’eau vaporisée par les feuilles
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6
Q

Quel est l’acteur principale de la transpiration foliaire ?

A

Stomates

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7
Q

Que provoque l’évaporation de l’eau au niveau des feuilles ?

A

Succion de l’eau

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8
Q

Que se passe t-il si la transpiration est trop importante ?

A

Stress hydrique

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9
Q

A quoi est du la succion de l’eau ?

A

Potentiel atmos très négatif compare au potentiel hydrique des feuilles

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10
Q

Comment est le potentiel hydrique dans l’air ?

A

Très négatif

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11
Q

Quel est le potentiel hydrique du sol ?

A

Proche de zéro

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12
Q

Que se passe t-il pour l’eau lorsque les stomates sont ouverts ?
Quelle est la conséquence ?

A

L’eau passe sous forme de vapeur et s’échappe => monter de l’eau

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13
Q

Quels phénomènes expliquent la transit de la sève élaborée?

A

Capillarité

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14
Q

Qu’engendre l’énergie solaire ?

A

Engendre la force permettant de faire monter la sève brute

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15
Q

Comment la plante surmonte les contraintes d’évaporation ?

A

Dispositifs anatomiques => cuticule

Systèmes de régulation => ouverture variante des stomates

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16
Q

Quels sont les deux sites d’évapotranspiration ?

A

Via cuticule

Via stomates

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17
Q

Quelle pourcentage représente la transpiration cuticulaire ?

A

5 à 10%

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18
Q

A quoi fait barrière la cuticule ?

A

A la déshydration

Évapotranspiration excessive

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19
Q

De quoi est composé un stomate ?

A

De deux cellules de garde chlorophylliennes limitant une ouverture ostiole

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20
Q

Qu’est ce qui induit l’ouverture et la fermeture des stomates ?

A

Mouvements d’eau

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21
Q

Quelle est la forme que porte les cellules de garde lorsqu’elle sont gonflés d’eau ?

A

Haricot

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22
Q

Quelle face de la paroi des cellules de garde des stomates est fortement cutinisée

A

Face externe

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23
Q

Quelles cellules sont remplis d’eau et lesquelles ne le sont pas lors de l’ouverture des stomates ?

A

Remplis d’eau => cellules de garde

Vide => cellules annexes

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24
Q

Quelles cellules sont remplis d’eau et lesquelles ne le sont pas lors de la fermeture des stomates ?

A

Remplis d’eau => cellules annexes

Vide => cellules de garde

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25
Q

Quelle est la matière principale de la PS ?

A

Les pigments

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26
Q

Comment fonctionne les pigments ?

A

Capte les rayonnements solaires

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27
Q

Comment appelle-t-on les pigments qui font la PS ?

A

Pigments photosynthétiques / pigments assimilateurs

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28
Q

Quels sont les deux types de pigments chlorophylliens ?

A

Chlorophylle

Caroténoïdes

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29
Q

Quel type de chlorophylle possèdent tous les végétaux ?

A

A

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30
Q

De quoi est composé la chlorophylle a

A

Un corps avec une longue chaîne carbonée

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31
Q

Comment se nomme le corps de la chlorophylle a ?

A

Porphyrine

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32
Q

Quels sont les 4 type de chlorophylles ?

A

A
B
C
D

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33
Q

Chez quel type de végétaux retrouvez t-on la chlorophylle b ?

A

Terrestres

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34
Q

Qu’on en commun tt les chlorophylles ?

A

La même organisation cad une porphyrine et une longue chaine carbonée => lipophiles

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35
Q

Quels sont les max d’absorption de la chlorophylle «a» ?

A

Rouge
660

et

Bleu
430

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36
Q

Quels sont les max d’absorption de la chlorophylle «b» ?

A

450 et 643 nm

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37
Q

Quel est le carotenoïde le plus répandu ?

A

Bêta-carotène

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38
Q

Quelle est la composition des caroténoïdes ?

A

Molécules carbonées d’isoprènes associées => longue chaine de 40 C

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39
Q

Quelle est la plage d’absorption des carotenoides ?

A

400 et 500 nm

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40
Q

Quel sont les poumons de la plante ?

A

Chloroplastes

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41
Q

Quels sont les organistes responsables de la PS ?

A

Chloroplastes

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42
Q

A quoi sont «comparable» les chloroplastes ?

A

Au mitochondries

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43
Q

Pourquoi dit on que les chloroplastes sont semblables aux mitochondries ?

A

Organites semi-autonomes

=> propre ADN et machinerie enzymatique

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44
Q

Ou se trouve les chloroplastes ?

A

Dans le cytoplasme des cellules des parenchymes chlorphylliens

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45
Q

Par quoi sont délimités les chloroplastes ?

A

Par une double membrane

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46
Q

Que retrouve t-on dans les chloroplastes ?

A

Des thylakoïdes

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47
Q

Comment se nomme l’espace intrathylakoïdien ?

A

Lumen

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48
Q

Comment se nomme l’espace intrathylakoïdien dans un granum ?

A

Thylakoïde intragranaire

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49
Q

De quoi les thylakoïdes sont les sièges ?

A

De capture de l’énergie lumineuse et de sa transformation en énergie chimique

50
Q

Comment se nomment les réactions primaires de la PS ? De quel type de réactions sont t-elles ?

A

Claires ou photodépendantes

Réactions chimiques

51
Q

Que se passe t-il dans le stroma ?

A

Fixation du carbone a partir du co2 et de réactions métaboliques => production des photosynthétats
=> réaction secondaires ou sombres

52
Q

Quelles structures réalisent les réactions primaires de la PS ?

A

Photosystèmes/ unité photosynthétique

53
Q

De quoi est composé une unité photosynthétique ?

A

Antenne collectrice

Centre réactionnel

54
Q

De quoi est composé l’antenne collectrice des photosystèmes ?

A

Des molécules réceptrices ( chlorophylles ) enchainés dans une matrice protéique intégrée aux membranes des thylakoïdes

55
Q

A quoi servent les molécules pigmentaires ?

A

A capter les photons

56
Q

Comment sont positionnées les pigments des thylakoïdes ?

A

Les uns avec les autres entre les protéines membranaires

57
Q

Quelle est la seule chlorophylle que l’on retrouve dans le centre réactionnel ?

A

A uniquement

58
Q

Comment sont organisées les chlorophylles a dans les centres réactionnel ?

A

En paire ou dimère

59
Q

Que se passe t-il dans les centres réactionnels ?

A

Perte des électrons hautement énergétiques

=< réducteurs très puissants

60
Q

Que se passe t-il au niveau du photosystème des lors qu’il y a de la lumière ?

A

La photobile produit un flux d’e- circulant

61
Q

Définition de photopile ?

A

<=> photosystème / unité photosynthétique

62
Q

Quel est le travail des autres pigments que les A dans le centre réactionnel ?

A

Capter et concentrer tous-et l’énergie lumineuse au niveau du ventre réactionnel

63
Q

Grâce a quoi les transferts d’énergies sont possibles dans le photosystème ?

A

Leurs fortes proximité

64
Q

De quel ordre sont les vitesses de transfert d’énergie dans le PS ?

A

Picoseconde

65
Q

Définition de «résonance»

A

Énergie d’excitation transmise par résonance de molécule à molécule pigmentaires dans l’antenne collectrice du photosystème

66
Q

Qu’est ce que la séparation de charge ?

A

Puis au niveau du CR ; c’est au final un électron d’une des deux chlorophylles a du dimère qui va libérer son électron de l’orbite d’un des atomes de la molécule et qui « donnera » son électron hautement énergétique à un premier « accepteur » d’électron situé près dans le PS

67
Q

Quelles sont les étapes après la séparation de charge ?

A

Série de réactions d’oxydoréduction

68
Q

Quel est el but des séries de réactions d’oxydoréduction de la PS ?

A

Convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique dans les thylakoides

69
Q

Qu’est ce qui déclenche la séparation de charge et la production d’e- fortement énergétiques ? ?

A

L’arrivée des photons dans le mésophylle des feuilles

70
Q

A quelles longueurs d’ondes correspond les photons ?

A

Lumières bleu et rouge

71
Q

Quels sont les seuls photons qui peuvent déclencher le processus de la phase primaire de la PS ?

A

Ceux de longueurs d’onde bleu et rouge

72
Q

Quels sont les deux types de photosystème qui existent ?

A

PS I

PS II

73
Q

Le PS II caractérise quel type d’organisme ?

A

Organisme à PS oxygénique => émission d’O2 avec soleil

74
Q

Comment fonctionne les PS I et II ?

A

En série

75
Q

Dans quoi est composé le PS I ?

A

15 sous-unités protéiques

76
Q

A quoi servent les sous-unités protéiques du complexe du PS I ?

A

Stabiliser le complexe

Mieux viser le complexe aux thylakoïdes

77
Q

Pourquoi l’autre nom du PS I est PS 700 ?

A

Car il absorbe à cette longueur d’onde

78
Q

Qu’est ce que la LHC1 ?

A

Ensemble de ces pigments accessoires qui constitue l’antenne collectrice

79
Q

Dans quoi intervient les cofacteurs de PSI ?

A

Réaction oxydoréduction

80
Q

Quels sont les cofacteurs du PS I ?

A

Fer-soufre
Férredoxine-NADP réductase
Plastocyanines

81
Q

Qu’est ce que le PS I ne fait pas ?

A

Le transfert de proton

82
Q

Comment fonctionne le PS I ? Quels sont les 4 étapes de son fonctionnement ?

A

L’énergie lumineuse est absorbée par l’antenne collectrice HLC1 du PSI.

  • Les dimères de chlorophylle a présents dans le CR du PSI libèrent les électrons hautement énergétiques qui sont captés par l’accepteur primaire du PSI (protéine A) et sont transportés via une protéine Fer-Soufre, jusqu’à la ferrédoxine.
  • La ferrédoxine les transportera jusqu’à la NADP réductase qui réduira le NADP+ en NADPH + H+.
  • Les dimères de chlorophylle a du PSI a ont donc perdu leurs électrons.
83
Q

Qu’est ce que LHCII ?

A

Antenne collectrice du photosystème II

84
Q

Que contient le PS II ?

A

25 sous-unités protéiques

Et un système producteur d’oxygène

85
Q

Qu’est ce que la D1 et D2 du PS II ?

A

Protéines stabilisatrices

86
Q

Que permet que permet le PS II ?

A

Le transfert d’e- et de protons

87
Q

Quels sont les co-facteur du PS II ?

A

Phéophytine et plastoquinones Qa et Qb

88
Q

Ou se situent les plastoquinones ?

A

Près du PS II et a l’intérieur des thylakoïdes

89
Q

Que font les plastoquinones ?

A

bougent d’une face à l’autre de la membrane et à chaque fois qu’elles transporteront un électron hautement énergétique, elles feront passer un proton de la face stroma vers la face lumen en même temps.

90
Q

De quoi est composé le système producteur d’o2 porté par le PS II ?

A

Complexe a 4 atomes de manganèse

91
Q

Sur quelle face se trouve le système producteur d’oxygène porté par le PSII ?

A

Face interne de la membrane thylakoïdes

92
Q

Comment fonctionne le système producteur d’oxygène porté par le PSII

A

Capable s’oxyder les molécules d’H2O
=> extraire 4 électron et 4 proton à 2 molécules d’eau
=> libération d’une molécule d’O2 a chaque tour

93
Q

Le système producteur d’o2 est t’il dépendant de la lumière ?

A

Non

94
Q

Quel est le type de réaction que fait le système producteur d’o2 ?

A

Chimique

95
Q

Quel est le donneur primaire de la chaine de transporteur d’électron de la photosynthèse ?

A

Eau

96
Q

Quel complexe participe au transfert des électrons hautement énergétiques ?

A

Le complexe cytochrome bff intramembranaire localisé dans les TK,

97
Q

Dans quel sens s’effectue le trasnfert d’électron entre 2 couples redox ?

A

Croissant => spontané

98
Q

Ou et comment sont transférés les électrons du sytème d’oxydation de l’eau ?

A

Jusqu’à un accepteur final le NADP+ par l’intermédiaire des centres réactionnels des 2 photosystèmes et d’une série de transporteurs d’électrons.

99
Q

Par quel structure est absorbée l’énergie lumineuse dans le PS II ?

A

par l’antenne collectrice HLC2 du PSII.

100
Q

Quels sont les 4 étapes de fonctionnement du PS II ?

A

Les dimères de chlorophylle a présents dans le CR du PSII libèrent les électrons hautement
énergétiques qui sont captés par l’accepteur primaire du PSII (la phéophytine) et de suite
transférés vers les plastoquinones (PQ) via la chaîne d’accepteurs d’électrons.
- Ces électrons passent ensuite des PQ au complexe du cytochrone b6f où ils induisent le passage de protons vers le stroma vers l’espace intra-thylakoïdien. Les protons ainsi accumulés vont participer à la formation du gradient de protons, qui permettra à l’ATP synthétase de produire de
l’ATP.
- En quittant le complexe de cytochrone b6f, les électrons vont se fixer aux plastocyanines, puis ils
iront vers le PSI (afin de réduire les dimères de chlorophylles a du CR du PSI qui auront donné
leurs électrons).
- Les chrolophylles a du PSII qui ont perdu leurs électrons doivent les récupérér pour continuer à
fonctionner, ils vont lui être fournis grâce à la photolyse de l’eau qui a lieu au complexe SOE au sein même du PSII.

101
Q

Que va permettre le transfert d’ électrons ?

A

la production de NADPH+ et la production d’ATP.

102
Q

Qu’est ce que le NADP ?

A

dernier accepteur de la chaîne et à chaque fois la lumière est la, du NADPH+ est produit.

103
Q

Quel pouvoir présente le NADP ?

A

Réducteur

104
Q

A quoi va servir le pouvoir réducteur du NADP ?

A

dans de nombreuses réactions biochimiques, en particulier celles de la phase secondaire de la photosynthèse.

105
Q

Par qui se fait la production d’ATP dans la PS ?

A

Complexe ATP synthétase chloroplastique.

106
Q

Combien de proton faut-il pour faire un ATP ?

A

3

107
Q

Comment est crée la force motrice de protons ?

A

Spontanément les proton veulent retrouver dans le stroma ( concentration plus faible )

108
Q

Par quel moyen les protons peuvent retrouver dans le stroma ?

A

Par un transporteur le cofacteur CFO

109
Q

Que se passe t-il quand un proton passe par le cofacteur CFO ?

A

Fait tourner le co facteur puis est libéré dans le stroma et un ATP est formé ( au bout de trois tour)

110
Q

A quoi servent les ATP formés par le passage d’un proton dans le cofacteur CFO ?

A

Réactions biochimiques de la phase secondaire de la PS .

111
Q

Ou est le stock d’ATP ? Et celui de pouvoir réducteur ( sous forme NADPH+) ?

A

Dans les stroma des chloroplastes

112
Q

Que produisent les réactions biochimiques de la phase secondaire de la PS ?

A

Photosynthétats

113
Q

Ou ont lieu l’intégralité des réactions de la phase secondaire de la PS ?

A

Dans le stroma

114
Q

Que se produit en plus de la création des photosynthétats lors de la phase secondaire de la PS ?

A

Fixation du carbone a partir du co2 atmos gazeux

115
Q

Quelle est l’enzyme responsable de la fixation du carbone à partir du CO2?

A

Rubisco

116
Q

Quelle proportion représente l’enzyme rubisco ?

A

La moitié des protéines totales de la plante

117
Q

Qu’est ce que le cycle en C3 ou cycle de Calvin ?

A

Ensemble des réactions qui permettent de fabriquer des photosynthétats

118
Q

Quelle est la forme mobilisable chez les plantes ?

A

Photosynthétats

119
Q

Quel est le devenir du saccharose ?

Cours

A

. C’est sous cette forme que toute la puissance de la photosynthèse se concentre. C’est le saccharose qui sortira des chloroplastes, qui ira dans le cytoplasme, sera transporté au sein du parenchyme foliaire pour aller dans les tissus conducteurs, en particulier les tubes criblés du phloème, au niveau des nervures des feuilles. Là, il pourra aller vers les autres organes de la plante, appareil reproducteur (fleur, fruit) ou racines, transporté par la sève élaborée. Le saccharose entrera ensuite dans les mitochondries des cellules de ces organes pour être dégradé et former à son tour de l’ATP, lequel sera par exemple utilisé pour faire tourner les pompes à protons et réguler l’entrée d’eau et de sels minéraux dans les racines ou bien les graines des fruits.

120
Q

Qu’est ce que le SOE ?

A

Système producteur d’oxygène

121
Q

Que signifie LHC ?

A

Lightning harvesting complex

L’antenne collectrice

122
Q

Le bilan de la photosynthèse se traduit par une production d’oxygène (au niveau du SOE) et une consommation de gaz carbonique (grâce à la rubisco), le tout formant des sucres. Ces molécules gazeuses sortent (pour l’O2) et rentrent (pour le CO2) par les stomates et sont concentrées au niveau des lacunes des parenchymes chlorophylliens des feuilles. L’état ouvert ou fermé (pas d’entrée de gaz carbonique et donc de cycle en C3) a une conséquence directe sur l’efficacité de production de sucres chez une plante.

A