Structure, fonction et biogenèse des organites
187
p o te n tie l re d o x (v o lts )
- - 1,2
- - 1
- -0,8
- -0,6
- -0,4
- -0,2
- 0
- +0,2
Figure 15. Schéma en Z représentant le transfert des électrons
depuis l’eau jusqu'au NADP+ (photosynthèse non cyclique)
(6) ■ De même que le glycogène, l’amidon permet de stocker
un nombre important de monomères de glucose au sein
de polymères et de structures (grains d’amidon) qui n'influent pas sur la pression osmotique du stroma.
9.
(1) ■ Du fait de sa grande imperméabilité à tous les ions et
aux molécules organiques, la membrane mitochondriale
interne doit posséder de nombreuses protéines échangeuses fonctionnant comme des transporteurs actifs
secondaires (voir le QCM n° 2).
(2) □ Le NADH hyaloplasmique peut se réoxyder au sein des
mitochondries sans franchir la membrane interne grâce
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- -0,4
- -0,2
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- +0,2
Figure 15. Schéma en Z représentant le transfert des électrons
depuis l’eau jusqu'au NADP+ (photosynthèse non cyclique)
(6) ■ De même que le glycogène, l’amidon permet de stocker
un nombre important de monomères de glucose au sein
de polymères et de structures (grains d’amidon) qui n'influent pas sur la pression osmotique du stroma.
9.
(1) ■ Du fait de sa grande imperméabilité à tous les ions et
aux molécules organiques, la membrane mitochondriale
interne doit posséder de nombreuses protéines échangeuses fonctionnant comme des transporteurs actifs
secondaires (voir le QCM n° 2).
(2) □ Le NADH hyaloplasmique peut se réoxyder au sein des
mitochondries sans franchir la membrane interne grâce
