ferredoxine
A A A A A
FIGURE 84
Phosphorylation cyclique. Dans ce cas, seul le système I est excité; l’électron perdu par la chlorophylle a réduit successivement la ferrédoxine et les
cytochromes Z»6 et f, avant de revenir à la chlorophylle.
lumière
gie, réduit le cytochrome f. C’est avec ce transfert d’électron d’un cytochrome à
l’autre qu’est couplée la phosphorylation de l’ADP en ATP. Puis du cytochrome/,
l’électron vient remplacer un électron perdu par la chlorophylle a du système I,
qui a été excitée par un photon de 680 m[i. L’électron perdu par la chlorophylle a
du système I sert alors à réduire le ferrédoxine, puis la NADP en NADPH2.
L’électron perdu par la chlorophylle a lors de l’excitation du système II, est
récupéré à partir de l’ion OH- de l’eau, qui devient un radical libre [OH] susceptible alors de se décomposer en eau et oxygène. Cette dernière phase, qui correspond à la photolyse de l’eau, est celle dont les étapes sont encore les plus mal
connues et les plus hypothétiques. En résumé, un électron perdu par l’eau est
successivement excité par un photon au niveau du système 11, puis par un autre
au niveau du système I. Quatre électrons étant nécessaires pour réduire une molécule de CO2, on comprend que la réaction photosynthétique ne nécessite pas quatre
quanta seulement mais huit, chaque électron devant être excité par deux quanta
successifs.
On pense que la ferrédoxine peut également réduire le cytochrome b6 et qu'ainsi
la photophosphorylation est possible sans intervention d’eau et dégagement
d’oxygène. La photophosphorylation n'est plus alors couplée avec la réduction
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