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NUTRITION‘CARBONÉE DE LA PLANTE
Dismutaüon ]
‘lcäz—O—IËI”
?Hz—'—O—Ël
]
Réduction —> c = 0
-
‘
CHOH
—>
%
“‘
] <— Rupture + xation du CO2
à
.
Oxydation—>
*
00H
_
_
_
+ *C02 + H20 ——>
+
+ 7 lalocalones
(‘ËH0H
COOH
r'
‘
ËH2—o—lîl .
,
ÈHOH
Ribulose"
]
‘—_Ï{:£<
diphosphate.
CH2__Q_EI
'
'
2 acides
phosphoglycériques.
Cette réaction est très faCile et
Elle libère de l’énergie
'
(? kcal environ par molécule—gramme).
_
.
Remarque. — Cette rupture du ribu105e—diphospha‘œ n’est pas admise
[
par toutes les éèoles. L’APG serait”, pour certaines, un produit articiel
-
dû à la rupture accidentelle d’un corps en C6 lors de l’extraction.
As. — Réduction du
xé ;: devenir des produits formés.
1) Réduction de l’APG ': formati0n de trioses phosphates.
Une fraction de seconde après la formation d’APG apparaissent non
seulement de l’acide phosphopyruviquè et de l’acide malique marqués
(dont nous verrons qu’ils constituent déjà une déviation latérale sur
'
le cycle de la
t’rioses phosphates marqués
sur la fonction aldéhyde. lis dérivent d0nc manifestement de la réduction
‘
de la fonction carboxer
de l’APG ena‘1ne fonction aldéhyde.‘
‘
‘
Mécanisme de cette
':
formation de tri0ses “phosphates à
partir de l’APG = réduction du
—
C’est au niveau de la
réduction de l’APG en triose phosphate, le premier et le plus simple '
glucide produit par la
faut placer l’ihterférence
entre la scission de l’eau; et}1e cycledelaphotosynthèse
dela gure 224.
155}
C’est là qu’aboutit l’agent réducteur; ”que nous désignerons Comme étant
le NADPH. Après avoir‘jOué le rôle de tranSporteur d’H, il va—assurer
ribulo‘sediphosphate.
,
*
_
;
;»,
-
.‘
…
.
,
Ce passage d’une fonction
une fonction
,
se produit en sens
qù‘i‘.su‘r‘viæïïit autour—s dela dégradation
'
des glucides lorsqu’un trioSe phosphate
APG;
“
‘
'
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