BCM Flashcards

(24 cards)

1
Q

anabolisme

A

acides aminés, sucres, acides gras => protéines, polysaccharides, lipids, acides nucéiques

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2
Q

catabolisme

A

corbohydrates fats, protéines => CO2, H2O, NH3

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3
Q

équation photosynthèse

A

énergie + 6H2O + 6CO2 -> C6H12O6 + 6O2

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4
Q

équation respisration

A

C6H12O6 + 6O2 -> énergie + 6H2O + 6CO2

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5
Q

phase lumineuse

A

phosphorylation:
12H2O + *photons *+ 12 NADP+ +18 ADP + 18 Pi -> 6O2 + 12NADPH + 12H+ + 18 ATP

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6
Q

phase obscure

A

cycle de calvin :
6CO2 + 12NADPH + 12H+ + 18ATP -> 2 triose-P(C3) + 12 NADP+ + 6H2O + 18ADP + 16Pi

2 triose-P (C3) -> glycolyse, synthèse sucres (C6H12O6)

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7
Q

thylakoides

A

phosphorilation (phase lumineuse) = photophsophorylation
les membrances contiennent la machineries de transformation de l’énergie

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8
Q

stroma

A

cycle de calvin (phase obscure)

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9
Q

photophosphorylation

A

1) lumière -> flux d’électrons (H2O -> NADP+)
2) flux de protons (H+)
3)protons -> ATP synthase

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10
Q

molécules photoréceptrices les plus importantes

A

pigments : chlorophylles a ou b

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11
Q

photosystèmes

A

les pigments absorbant la lumière sont organisés en photosystème:
-améliorer la collecte de lumière
-organisation : complexes de capture de la lumière (antennes) + centres réactionnels (pigments + protéines)
principe : transfert d’énergie d’un pigment à l’autre
centre réactionnel : 1 électron est transmis à un accepteur

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12
Q

2 types de photosystèmes chez les plantes

A

photosystème I et II

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13
Q

2 couples ocydant/réducteur de la photosynthèse

A

NADP+ +2électrons + 2H+ -> NADPH + H+, E’0=-0,32V
1/2O2 + 2électrons +2H+ -> H2O, E0=+0,82V
différence de potentiel redox standard :
E’0oxydant -E’0 réducteur = E’NAD+ -E’0H2O = -0,32-0,82
<0 => besoin d’un apport d’énergie
=> photons

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14
Q

photosystème II

A

organisation : PSII = supercomplexe = centres réactionnels + de multiples antennes collectrices

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15
Q

centres réactionnels de PSII

A

4 protéines et 13 cofacteurs
flux de protons à travers le centre réactionnel de PSII : 4 protons par molécule de O2
bilan : 4H+ de stroma vers lumen
complexe du cytochrome bf

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16
Q

PSI

A

protéines + chlorophylles + caroténoides
antennes collectrices + centres réactionnels
fd-NADP+-réductase

17
Q

bilan de trasnfert d’électrons et gradient de protons

A

réaction endergonique rendue possible par l’absorption de la lumière par PSII et PSI

18
Q

dans la membrane du thylakoide

A

ferredoxine
ferredoxine-NAPD+ réductase

19
Q

synthèse d’atp phtosynthèse

A

deltapH=3
expérience de Jagendorf
force proton-motrice et synthèse d’atp
les chloroplastes synthétisent de l’atp grâce à un gradient de pH

20
Q

CF1

A

Chloroplast F1-ATPase
rôle central dans la synthèse d’atp
ADP+Pi-> énergie => évacuation d’atp

21
Q

stoechimométrie de la phosphorylation

A

2H20 + 8protons + 2NADP+ 3ADP + 3Pi -> O2 + 2NADPH + 3ATP

22
Q

oxydo-réduction

A

transfert d’électron (4)
espace intermembranaire/matrice : exergonique
lumen/stroma : endergonique

23
Q

flux de protons

A

espace intermembranaire/matrice : mitochondrie 20H+, pour 1 O2 consommé
lumen/stroma : chloroplaste 12H+ pour 1 O2 produit

24
Q

bilan photosynthèse

A

2H2O + 8protons + 2NADP+ 3ADP + 3Pi -> O2 + 2NADPH + 2H+ +3ATP