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Résultats du QCM n° 11
(3) ■ Les photosystèmes sont le lieu où la chlorophylle excitée
échange ses électrons avec un accepteur et un donneur ;
ce processus implique un contact très étroit entre les
molécules mises en jeu : enzymes, pigments, substrats. Il
existe deux photosystèmes différents dans les chloroplastes.
(4) □ L'eau qui est photolysée par le photosystème II est prélevée dans la lumière des thylacoïdes ; les électrons
«arrachés» à l’eau réduiront finalement le NADP en
NADPH.
(5) ■ Ce trajet des électrons est thermodynamiquement
impossible en l'absence de toute source d’énergie extérieure ; celle-ci est fournie par la lumière qui active énergétiquement les électrons au niveau des deux photosystèmes, comme le feraient deux catapultes. Ceci est
illustré par le schéma dit «en Z».
(6) □ L ATP est fabriqué, comme dans les mitochondries,
grâce à un mécanisme chimiosmotique mettant en jeu
un gradient transmembranaire de protons. Un complexe
transmembranaire contenant des cytochromes b et c, voisins de celui des mitochondries, fait passer des protons
du stroma vers la lumière du thylacoïde.
Voir figure 15, page suivante.
8.
( 1 ) ■ Cette molécule est un pentose phosphorylé à ses deux
extrémités ; la fixation de CO, au milieu de la molécule
conduit à son clivage en deux trioses identiques.
(2) □ Les deux molécules issues de la fixation d’un CO, sur le
ribulose-bisphosphate sont deux acides phosphoglycériques.
(3) □ L enzyme est la ribulose 1,5-bisphosphate-carboxylaseoxygénase (Rubisco), et elle est localisée dans le stroma
des chloroplastes ; c’est la protéine la plus abondante sur
la planète.
(4) ■ Le cycle de Calvin récupère 5 hexoses sur 6 fabriqués
par la photosynthèse (bilan net = 1 hexose) pour reconstituer 6 pentoses qui serviront d’accepteurs de CO2.
(5) □ L ATP et le NADPH serviront à phosphoryler et à
réduire 1 acide phosphoglycérique afin d’obtenir des
exoses (fructose puis glucose) ; l’ATP sert aussi à régénérer le ribulose-bisphosphate dans le cycle de Calvin.
Résultats du QCM n° 11
(3) ■ Les photosystèmes sont le lieu où la chlorophylle excitée
échange ses électrons avec un accepteur et un donneur ;
ce processus implique un contact très étroit entre les
molécules mises en jeu : enzymes, pigments, substrats. Il
existe deux photosystèmes différents dans les chloroplastes.
(4) □ L'eau qui est photolysée par le photosystème II est prélevée dans la lumière des thylacoïdes ; les électrons
«arrachés» à l’eau réduiront finalement le NADP en
NADPH.
(5) ■ Ce trajet des électrons est thermodynamiquement
impossible en l'absence de toute source d’énergie extérieure ; celle-ci est fournie par la lumière qui active énergétiquement les électrons au niveau des deux photosystèmes, comme le feraient deux catapultes. Ceci est
illustré par le schéma dit «en Z».
(6) □ L ATP est fabriqué, comme dans les mitochondries,
grâce à un mécanisme chimiosmotique mettant en jeu
un gradient transmembranaire de protons. Un complexe
transmembranaire contenant des cytochromes b et c, voisins de celui des mitochondries, fait passer des protons
du stroma vers la lumière du thylacoïde.
Voir figure 15, page suivante.
8.
( 1 ) ■ Cette molécule est un pentose phosphorylé à ses deux
extrémités ; la fixation de CO, au milieu de la molécule
conduit à son clivage en deux trioses identiques.
(2) □ Les deux molécules issues de la fixation d’un CO, sur le
ribulose-bisphosphate sont deux acides phosphoglycériques.
(3) □ L enzyme est la ribulose 1,5-bisphosphate-carboxylaseoxygénase (Rubisco), et elle est localisée dans le stroma
des chloroplastes ; c’est la protéine la plus abondante sur
la planète.
(4) ■ Le cycle de Calvin récupère 5 hexoses sur 6 fabriqués
par la photosynthèse (bilan net = 1 hexose) pour reconstituer 6 pentoses qui serviront d’accepteurs de CO2.
(5) □ L ATP et le NADPH serviront à phosphoryler et à
réduire 1 acide phosphoglycérique afin d’obtenir des
exoses (fructose puis glucose) ; l’ATP sert aussi à régénérer le ribulose-bisphosphate dans le cycle de Calvin.
