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558
NUTRITION CARBONÊE DE LA PLANTE
*
.
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De plus, au bout de 10_““ secondes, il semble que, les molécules excitées jusqu’au
.
niveau E par les photons
bleues sont revenues aussi à l’état d’exci—
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tation inférieur E' avec déperdition. calorique. Le niveau d’excitation E’ peut.
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donc être atteint de deux façons : soit directement (lumière rouge), soit après exci- '
tation transitoire jusqu’en E (lumière bleue).
‘
‘
La durée de l’état E’ (10’——9 secondes) paraît insufsante pour l’induction de la.
réaction photochimique; Aussi est—on amené, pour diverses raisons, à admettre:
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;
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E: 65 Kcol.
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|
Choleur=2h Kool.
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Temps en secondes
"
Pro.
—
États d’excitation
de chlorophylle (d’après .GAFFRON).
…
»
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(Explications
le texte.)
‘
E et
E’ : états d’excitation de très courte durée; M : état d’excitation de longue durée
_
ou metastablc;_ S : état stable, molécule non excitée."
que
la molécule
de chlorophylle peut redescendre à un troisième niveau d’excitaîu;
tion plus faible, mais de durée sufsamment longue (10*2 s) pour que la réalisation
de la réaction photochimique primaire soit possible.
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3° C’est un état métastable M atteint avec nouvelle perte d’énergie calorique,
(10 kcal) au cours de cette conversi0n interne… ,
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'
‘
L_.es $1 ldlocalories restantes sontdispohihles en vue de laréaction photochimique,
_
mais
sl celle—m ne peut avoir lieu (Saturaü0n des transporteurs d’H+ par exemple),
env1ron 92 % de cette énergie est dissip‘ée “en Chaleur et
réémise sous forme
de
uorescence. Malgré une perte d’énergie dell) kilocàlor‘ies lors du passage de E '
a Il! les chances de réalisatioi‘1'diælaré“aëtiorphotochimique sent accrues dix millions de lois.
;
r
La présence, ‘à proximité
en
état
‘
…
stable Ill
,
des molécules réàgissanteS_
phase phbtochimiqueg
entraîne la suppression .quasi*totale,delau0reseence (à peine 1 % de
.
l’énergie emmagasinée dans les
métastable).
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