Cours 5 - Photosynthèse Flashcards

1
Q

Quelle est la majeure ressemblance entre la photosynthèse et la respiration cellulaire?

A

Ce sont tout les deux des processus de transformation d’énergie

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Q

Quel est le principal but de la photosynthèse?

A

Faire du sucre

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3
Q

Quel est l’agent réducteur de la photosynthèse?

A

C02

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4
Q

Quel est l’agent oxydant de la photosynthèse?

A

L’eau

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5
Q

À quoi servent les lacunes dans la structure interne des feuilles?

A

Le C02 peut plus facilement circuler entre les cellules

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6
Q

D’où vient l’eau qui entre dans la structure interne des feuilles?

A

Par les nervures, entre autre par les vaisseaux du xylème

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7
Q

Qu’est-ce qui entre dans les stomates?

A

Le C02

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8
Q

Qu’est-ce qui sort des stomates?

A

L’02 et la vapeur d’eau

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9
Q

Où est situé le chloroplaste dans la structure interne des feuilles?

A

Dans les cellules de parenchymes

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10
Q

Dans quelles cellules le chloroplaste est-il le plus abondant? Pourquoi?

A

Il y a plus de chloroplaste dans les cellules de parenchyme pallisadique, car elle sont sur le dessus, donc elles sont plus exposées au soleil. Ainsi, elle font plus de photosynthèse

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11
Q

Où débute la photosynthèse?

A

Dans la membrane des thylakoïdes

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12
Q

Où se termine la photosynthèse?

A

Dans le stroma

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13
Q

En quoi consiste les thylakoïdes?

A

Des sacs de membranes

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14
Q

Comment appelle-t-on chaque pile de thylakoïde?

A

Un granum

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15
Q

En une phrase brève, comment est l’organisation d’un photosystème

A

C’est une zone de la membrane du thylakoïde contenant des protéines spécialisées auxquelles sont attachés les pigments

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16
Q

Quelles sont les deux principales divisons du photosystème?

A
  1. Le complexe collecteur de lumière
  2. Le complexe du centre réactionnel
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17
Q

Que contient le complexe collecteur de lumière et leur fonction?

A

Il contient les pigments. Ceux-ci captent les photons et converge l’énergie vers le centre réactionnel

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18
Q

Que contient le complexe du centre réactionnel?

A

Il comprend 2 molécules de chlorophylle a modifiées et un accepteur d’électron.

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19
Q

Le haut du photosystème se situe où par rapport au thylakoïde?

A

Dans le stroma

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20
Q

Le bas du photosystème se situe où par rapport au thylakoïde?

A

Dans l’intérieur du thylakoïde

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21
Q

Quels sont les 3 types de pigments?

A
  • Chlorophylle a
  • Chlorophylle b
  • Caroténoïdes
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22
Q

Quelle est la couleur des pigments de chlorophylle a?

A

Vert

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23
Q

Quelle est la couleur des pigments de chlorophylle b?

A

Vert kaki

24
Q

Quelle est la couleur des pigments caroténoïdes?

A

rouge, jaune, orange

25
Q

Où sont situés les pigments?

A

Ils sont situés sur la membrane du thylakoïde où ils sont regroupés en photosystèmes

26
Q

Qu’est-ce que les pigments absorbent?

A

Chaque pigments absorbent des longueurs d’ondes différentes

27
Q

Quels sont les premier pigments à mourrir?

A

Les pigments de chlorophylle

28
Q

Pourquoi les feuilles changent-t’elles de couleurs en automne?

A

Car les pigments vert de la chlorophylle meurt en premier, donc ensuite ceux de caroténoïdes viennent remplacer.

29
Q

Plus les ondes sont courtes, plus l’énergie est

A

élevée

30
Q

Plus les ondes sont longues, plus l’énergie est

A

faible

31
Q

Si vous aviez a faire un graphique montrant le spectre d’absorption des pigments, qu’elle variable mettriez vous en x et en y?

A

x: Longueur d’onde de la lumière (nm)
y: Absorbance relative des pigments

32
Q

Qu’est-ce que les pigments font avec les longueurs d’ondes qu’ils n’absorbent pas?

A

Il les réfléchissent

33
Q

Que se passe-t-il dans un pigments lorsqu’un photon est absorbé? Dites également combien de photon un pigment peut il absorber

A

1 pigment peut absorber 1 photon à la fois, ce qui cause l’excitation d’un seul électron. Ensuite, l’électron excité passe à une orbitale supérieure

34
Q

Qu’est-ce que les plantes sont capables de faire avec l’excitation des électrons? Comment? Quel est le nom de cette réaction?

A

Elles peuvent utiliser cette énergie pour fabriquer leur nourriture. Ce sont les protéines membranaires et les enzymes des chloroplastes qui permettent de transformer cette énergie en énergie chimique (glucides). C’est une réaction d’oxydoréduction

35
Q

Quelles sont les deux principales étapes de la photosynthèse?

A
  1. Les réactions photochimiques
  2. Le cycle de Calvin
36
Q

Qu’est-ce que les réactions photochimiques?

A

Elles permettent de fabriquer de l’ATP et du NADH

37
Q

Qu’est-ce que le cycle de Calvin?

A

Il utilise l’énergie de l’ATP et du NADH pour fixer le CO2 et le réduire en glucose

38
Q

Quelles sont les 3 sous-étapes des réactions photochimiques?

A
  1. Photooxydation des la chlorophylle
  2. Photolyse de l’eau
  3. Photophosphorylation par chimiosmose
39
Q

Quelles sont les 2 réactions photochimiques qui font un transport non cyclique d’électrons?

A

La photooxydation de la chlorophylle et la photolyse de l’eau

40
Q

Où se déroulent les réactions photochimiques?

A

Elles se déroulent dans la membrane des thylakoïdes des chloroplastes au niveau des photosystèmes

41
Q

Expliquez en étapes la photooxydation de la chlorophylle (8)

A
  1. Un photon frappe un pigment du PS1, ce qui fait passer un électron à un niveau supérieur
  2. L’énergie se transmet d’un pigment à l’autre jusqu’à la chlorophylle a du centre réactionnel
  3. Un électron de la chlorophylle a change d’orbitale
  4. Cet électron est capté par un accepteur primaire, puis cédé à une chaine de transport d’électrons
  5. Au bout de la chaîne, cela provoque la réduction du NADP en NADH + H
  6. Les électrons perdus par le PS1 doivent être remplacés
  7. Les électrons «remplaçants» proviennent de la photooxydation de la chlorophylle a et du PS2
  8. Ils arrivent après avoir traversé une chaîne de transport d’électron.
42
Q

À la fin de la photooxydation, comment est la chlorophylle oxydée?

A

Elle devient très réductrice

43
Q

Expliquez en étapes la photolyse de l’eau (3)

A
  1. Après avoir donné ses électrons au PS1, la chlorophylle a du PS2 est oxydée et devient très réductrice
  2. Des molécules d’eau sont oxydées afin de fournir des électrons pouvant remplacer ceux perdus par le PS2
  3. Ce processus libère de l’oxygène
44
Q

Expliquez en étape la photophosphorylation

A
  1. Le passage des électrons dans les chaînes de transport libère de l’énergie
  2. Cette énergie est utilisée pour faire entrer des H+ dans les thylakoïdes contre leur gradient de concentration
  3. Les H+ ressortent des thylakoïdes par une ATP synthase
  4. Cela permet de faire 6 ATP
45
Q

À quoi sert le transport cyclique d’électrons?

A

C’est une façon de faire plus d’ATP et de protéger la plante des surplus de lumière

46
Q

En gros et en 4 étapes, décrivez ce qu’il se passe dans le cycle de Calvin

A
  1. Le rubisco fixe le CO2 à une molécule organique
  2. Le NADPH fabriqué par le transport cyclique et non cyclique d’élections cède ses électrons au CO2
  3. L’ATP fabriqué par le transport cyclique et non cyclique d’électrons fournit l’énergie nécessaire aux réactions chimiques.
  4. Cela permet de fabriquer des glucides
47
Q

Décrivez l’étape de la fixation du carbone

A

Il y a formation d’une molécule à 6 carbones. Cette dernière se divise en 2 molécules à 3 cabones.

48
Q

Quels sont les 8 facteurs limitant de la photosynthèse?

A
  1. Taux de CO2
  2. Disponibilité de l’eau
  3. Durée de l’ensoleillement
  4. Intensité de la lumière
  5. Longueurs d’ondes disponibles
  6. Température
  7. Valeur nutritive du sol
  8. Herbicides
49
Q

Définit le terme hétérotrophe

A

C’est un organisme qui ne peut pas fabriquer sa propre nourriture. Il doit consommer d’autres organismes pour obtenir de la nourriture. Comme nous!

50
Q

Définit le terme autotrophe

A

C’est un organisme qui peut créer sa propre nourriture à partir des sources non vivantes, comme les soleil ou des minéraux. Comme les plantes

51
Q

Définit le terme photoautotrophe

A

Les photoautotrophes sont des organismes qui utilisent la lumière du soleil pour produire leur propre nourriture par photosynthèse, Comme les plantes et les bactéries

52
Q

Quels sont les nutriments dont les organismes photoautotrophes ont besoin pour vivre?

A

Lumière
Eau
CO2
Minéraux

53
Q

Pourquoi les stomates sont-ils si importants?

A

Ils sont super importants, car ils permettent aux plantes d’échanger des gax. Ils absorbent le CO2 pour la photosynthèse et libèrent le O2.

54
Q

où se trouve la chlorophylle. Résume sa fonction

A

Elle se trouve dans les chloroplastes. Elle capte la lumière du soleil, c’est elle qui donne la couleur verte aux plantes.

55
Q

Quelle est l’équation globale de la photosynthèse?

A
56
Q

À quoi sert la lumière dans la photosynthèse?

A

Elle permet aux plantes de produire leur propre nourriture à partir de l’eau de de CO2. Elle produit également de l’ATP.