Photosynthèse Flashcards

1
Q

Définir un autotrophe et plus particulièrement un photoautotrophe.

A

Un autotrophe est un organisme qui est capable de survivre sans bouffer quoi que ce soit dérivés d’autres organismes (des végétavraimentrien). Ils produisent la majeure partie de la biosphère. Un photoautotrophe (plantes) utilise l’énergie du soleil pour faire des molécules organiques. En gros, ils font a manger pout tout le monde les petits sacripans. Exemple en image.

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2
Q

Définir hétérotrophes.

A

Les hétérotrophes sont des organismes qui obtiennent leur matière organique d’autres organismes. ils consomment la biosphère, et sont la plupart dépendants des autotrophes.

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3
Q

D’ou proviendraient les chloroplaste ?

A

Sans doute de bactéries endocytées.

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4
Q

Décrire la localisation et la structure de l’unité de photosynthèse.

A

La photosynthèse se passe dans les feuilles, dont la couleur verte est due à la chlorophylle, le pigment des chloroplastes. Les chloro plastes baignent dans du stroma, et sont organisées en thylakoides, des piles de grana. Les stomates sont les pores par lesquels a lieu les échanges de lumière, O2 et CO2.

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5
Q

Quelle est la réaction qui se produit dans la photosynthèse ?

A

Il s’agit, comme pour la respiration cellulaire, d’une réaction redox.

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6
Q

D’ou provient l’oxygène issu de la photosynthèse des plantes ?

A

O2 provient de l’eau et non du CO2 comme on pourrait le croire. Le CO2 va servir à construire le sucre.

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7
Q

La photosynthèse est divisée en deux réactions. Quelles sont-elles ?

A

1) Réactions lumineuses.

Cassage de H20, production O2, NADPH, et ATP par photophosphorylation.

2) Cycle de Calvin :

Forme du sucre à partir de CO2, en utilisant de l’ATP et NADPH.

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8
Q

Décrire la photosynthèse de manière générale.

A

La lumière entrant dans le chloroplaste permet de transformer H20 en oxygène et de produire du NADPH et de l’ATP. Le CO2 est incorporé à d’autres molécules pour former des sucres de forme CH20 en utilisant les électrons du NADPH et l’énergie de l’ATP.

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9
Q

Quelle partie du Chloroplaste transforme l’énergie de la lumière en ATP et NADH ?

A

Les thylakoides.

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10
Q

Définir la lumière.

A

C’est une onde électromagnétique d’une certaine longueur. Plus la longueur d’onde est petite, plus l’onde est énergétique.

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11
Q

Comment peut-on absorber la lumière ?

A

Des pigments différents absorbent la lumière à des longueurs d’ondes différentes, la lumière blanche étant un mix de toutes les longueurs d’ondes. C’est pour cela que les feuilles sont vertes :la chlorophyle absorbe et reflète la lumière verte.

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12
Q

Y a-t-il plusieurs types de chlorophylle ?

A

Oui : la chlorophylle alpha est le pigment photosynthétique majeur, mais il existe une chlorophylle b, qui permet de capter un peu plus de longueurs d’ondes, et les carotenoids qui servent à la photoprotection.

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13
Q

Comment appelle-ton les molécules de protection ?

A

C’est des phytochimiques. Les plantes peuvent les produires de manière autonome, mais les animaux doivent l’obtenir via le régime.

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14
Q

Comment est-ce que la chlorophylle peut lâcher de l’énergie en absorbant de la lumière ?

A

Lorsque le rayon est aborbé, les électrons passent à un état excité et instable. Les électrons redescendent ensuite à leur état initial et stable, tout en lâchant leur énergie, sous forme de chaleurs et de photons (fluorescence.)

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15
Q

Qu’est-ce qu’un photosystème et ou se situe-t-il ?

A

Un photosystème est un ensemble formé par des protéines intervenant dans la photosynthèse ainsi que des pigments. Il se situe dans la membrane des thylakoïdes.

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16
Q

Décrire un photosystème.

A

Un photosystème est composé d’une protéine transmembranaire divisé en plusieurs light-harvesting complexes. Les pigments acheminent les photos issus du rayon lumineux jusqu’aux chlorophylles a qui sont excités par le photon : les électrons vont s’élever au reaction-center complex, ou l’électron va décharger son trop.plein d’énergie.

17
Q

Quelles sont les différences entre les photosystèmes I et II ?

A

La paire de chlorophylle a spéciale qui est excitée du photosystème I absorbe au mieux à 700nm (P700) tandis que celle du II absorbe mieux a 680 nm (P680).

18
Q

Comment est-ce que l’eau est transformée en oxygène pendant la photosynthèse ?

A

P680+ (à qui il manque un électron du à son état d’excitation) est un fort oxidant : H2O est donc cassé par des enzymes, et H2 et capté par l’oxydant fort, le réduisant à P680. O2 est alors produit.

19
Q

Expliquer la relation entre photosystème 1 et 2.

A
20
Q

Ou vont les électrons qui sont tombés de la ETC des photosystèmes ?

A

ils vont réduire NADP+ en NADH, qui sera utilisé plus tard dans le cycle de Calvin.

21
Q

Que se passe-t-il avec les électrons qui tombent le long de la ETC des photosynthèse ?

A

Comme pour la respirationc ellulaire, l’énergie relâchée pendant ce processus crée un gradient de protons, qui vont générer l ‘ATP.

22
Q

Quelle protéine sépare les deux photosystèmes ?

A

Il s’agit d’un cytochrome, c’est lui qui produit l’ATP lors de la transition entre les deux cytochromes.

23
Q

Quel est le point commun entre la génération d’ATP par les chloropastes et les mitochondries ? En quoi diffèrent-ils ?

A

Les deux utilisent la chemiosmose. Cependant la mitochondrie transforme l’énergie provenant de la nourriture, tandis que le chloroplaste transforme l’énergie venant de la lumière.

24
Q

Ou sont pompés les protons dans :

La mitochondrie ?

Le chloroplaste ?

A

Dans la mitochondrie les protons sont pompés depuis la matrice dans l’espace intermembranaire.

Dans le chloroplaste, les protons sont pompés depuis le stroma dans la membrane thylakoidiale.

On peut remarquer que les mitochondries et les chloroplastes possèdent de grandes similarités structurelles : les mêmes mécanismes sont utilisés.

25
Q

Ou est-ce que le cycle de Calvin à lieu ?

A

Dans le stroma.

26
Q

Quelle est la structure générale et spatiale du système photosynthétique ?

A
27
Q

Quelle est la fonction principale du cycle de Calvin ?

A

Sa fonction est de générer du glucose à partir de plus petites molécules et cela à l’aide de l’ATP et du pouvoir réducteur de NADPH. Il s’agit d’un procédé anaboliquem donc.

28
Q

Quel est le produit d’entrée et de sortie du cycle de Calvin ?

A

Le produit d’entrée est le CO2. Le produit de sortie est un sucre, le glyceraldehyde-3-phosphate.

29
Q

Après combien de tours le glyceraldehyde-3-phosphate est-il produit ?

A

Après trois cycles.

30
Q

Quelles sont les phases du cycle de Calvin ?

A

La fixation du carbone

La réduction

La regénération de l’accepteur de CO2 (RUBP)

31
Q

Décrire le cycle de calvin.

A
32
Q

Qu’est ce que la photorespiration ?

A

La photorespiration est une technique utilisée par les plantes dans le cas de figure ou le dioxyde de carbone se fait rare : l’enzyme rubisco entre alors en jeu et permet de fixer de l’oxygène à la place du CO2 sur l’accepteur (Ribulose-1,5-diphosphate). L’intermédiaire est transformé en CO2 par les peroxysomes mais il y a perte de matière organique.

33
Q

Qu’est-ce qu’une plante de type C3 ?

A

il s’agit de plantes capables de survivre en milieu tempéré voir chauds, grâce à leur enzyme rubisco. Aussi, si ces plantes se retrouvent dans un environnement sec, elles ferment leur stomata pour éviter l’évaporation. De ce fait, le CO2 se fait plus rare et la plante va privilégier une photorespiration ce va entrainer une limitation de sa croissance.

Le nom C3 provient du nombre de carbones que contient le produit du cycle de calvin, cependant ce nombre passe à C2 en photorespiration.

34
Q

Quelles sont les caractéristiques d’une plante C4 ?

A

Leurs feuilles ont deux cellules photosynth : les mésophylles et les bundle-sheath (se situent autour des nervures de la cellule).

Dans le mésophylle, la PEP carboxylase fixe CO2 sur du PEP, formant une molécule oxaloacetate à 4 carbones ( d’ou C4 ). Cette molécule n’a pas d’affinité pour l’O2, mais beaucoup pour le CO2.

Ce composé va dans le B-S cells et est décomposé en CO2 et pyruvate, Co2 étant utilisé par calvin tandis que le pyruvate va être retransformé en PEP dans le mésophylle.

35
Q

Quelles sont les caractéristiques d’une plante CAM ?

A

Stockent de l’eau.

Ouvrent stomata que la nuit.

CO2 est stocké, dans un acide Crassulacean.

Le jour, les light reaction peuvent produire l’ATP et NADPH, ou CO2 est utilisé.