Chapitre 10 Flashcards

La photosynthèse (38 cards)

1
Q

Quel est le but de la photosynthèse ?

A

Convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans des glucides.

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Q

Quelle est l’équation globale de la photosynthèse ?

A

6CO₂ + 6H₂O + lumière → C₆H₁₂O₆ + 6O₂.

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3
Q

Où se déroule la photosynthèse ?

A

Principalement dans les feuilles, dans les chloroplastes des cellules végétales.

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4
Q

Quelle est la structure du chloroplaste ?

A

Double membrane, stroma, thylakoïdes (empilés en granas).

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5
Q

Où se trouvent les pigments photosynthétiques ?

A

Dans les membranes des thylakoïdes.

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6
Q

Quel est le pigment principal de la photosynthèse ?

A

La chlorophylle a.

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7
Q

Quels sont les autres pigments accessoires ?

A

Chlorophylle b, caroténoïdes.

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8
Q

Pourquoi les feuilles sont-elles vertes ?

A

Parce que la chlorophylle absorbe la lumière rouge et bleue mais réfléchit le vert.

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9
Q

Quels sont les deux grands stades de la photosynthèse ?

A

Réactions photochimiques (phase claire) et cycle de Calvin (phase sombre).

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10
Q

Où ont lieu les réactions photochimiques ?

A

Dans la membrane des thylakoïdes.

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11
Q

Quel est le rôle des réactions photochimiques ?

A

Convertir l’énergie lumineuse en ATP et NADPH, et libérer O₂.

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12
Q

Où a lieu le cycle de Calvin ?

A

Dans le stroma du chloroplaste.

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13
Q

Quel est le rôle du cycle de Calvin ?

A

Utiliser l’ATP et le NADPH pour fixer le CO₂ en glucides.

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14
Q

Quel est le rôle de l’eau dans la photosynthèse ?

A

Source d’électrons pour la chaîne de transport

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15
Q

Quelle est la source de l’oxygène libéré par la photosynthèse ?

A

L’eau (et non le CO₂).

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16
Q

Qu’est-ce qu’un photosystème ?

A

Un complexe de pigments et de protéines captant l’énergie lumineuse.

17
Q

Quels sont les deux photosystèmes impliqués ?

A

Photosystème II (PSII) et Photosystème I (PSI).

18
Q

Quel est le rôle du photosystème II ?

A

Capte l’énergie lumineuse, extrait des électrons de l’eau, envoie les électrons à la chaîne de transport.

19
Q

Quel est le rôle du photosystème I ?

A

Capte l’énergie lumineuse pour transférer les électrons au NADP⁺, formant le NADPH.

20
Q

Qu’est-ce que la photophosphorylation ?

A

Formation d’ATP grâce au gradient de H⁺ généré lors du transport des électrons dans la membrane des thylakoïdes.

21
Q

Qu’est-ce que le NADP⁺ ?

A

Un accepteur d’électrons réduit en NADPH lors des réactions photochimiques.

22
Q

Quelle enzyme fixe le CO₂ dans le cycle de Calvin ?

23
Q

Quel est le produit final du cycle de Calvin ?

A

Le G3P (glycéraldéhyde-3-phosphate), un sucre à 3 carbones.

24
Q

Combien de tours du cycle de Calvin sont nécessaires pour produire un G3P ?

A

Trois tours (fixation de 3 CO₂).

25
Quels sont les trois phases du cycle de Calvin ?
Fixation du CO₂, réduction, régénération du RuBP.
26
Qu’est-ce que le RuBP ?
Ribulose bisphosphate, le substrat de la rubisco.
27
Combien d’ATP et de NADPH sont nécessaires pour produire un G3P ?
9 ATP et 6 NADPH.
28
Quelle est la principale limite de la rubisco ?
Elle peut fixer l’O₂ au lieu du CO₂, menant à la photorespiration.
29
Qu’est-ce que la photorespiration ?
Un processus métabolique qui consomme de l’O₂ et libère du CO₂ sans produire d’ATP ou de sucre.
30
Pourquoi la photorespiration est-elle problématique pour la plante ?
Elle gaspille de l’énergie et réduit l’efficacité de la photosynthèse.
31
Quelles sont les deux adaptations évolutives à la photorespiration ?
Les plantes C4 et CAM.
32
Comment fonctionnent les plantes C4 ?
Séparation spatiale de la fixation du CO₂ et du cycle de Calvin dans deux types cellulaires.
33
Comment fonctionnent les plantes CAM ?
Séparation temporelle : elles fixent le CO₂ la nuit et font le cycle de Calvin le jour.
34
Quels types de cellules sont impliqués dans les plantes C4 ?
Cellules du mésophylle (fixation du CO₂) et cellules de la gaine périvasculaire (cycle de Calvin).
35
Quel est l'avantage des plantes C4 et CAM ?
Réduction de la photorespiration en milieu chaud ou sec.
36
Quel est le rôle de la lumière dans les photosystèmes ?
Exciter les électrons des pigments pour démarrer le transport d’électrons.
37
Comment le gradient de protons est-il généré dans le chloroplaste ?
Par le transport actif de H⁺ dans le lumen des thylakoïdes lors du transfert d’électrons.
38
Quel est le rôle de l’ATP synthase dans les chloroplastes ?
Utiliser le gradient de H⁺ pour produire de l’ATP à partir d’ADP + Pi.