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NUTRITION—CARBONÉE DE LA PLANTE
’Ï
photosynthèse augmente. Non-seulement le P est incorporé dans l’ATP
mais la teneur en .P peut donc limiter l’intensité de la photosynthèse.
——
En utilisant le 32P introduit sous forme minérale, on le retrouve
rapidement dans l’ATP synthétisé àla lumière puis dans les métabolites cités plus
.
Dans la photosynthèse, l’énergie lumineuse a donc en réalité deux
utilisations :
'
1) Elle déclenche la réaction photochimique et la scission de l’eau
permettant la réduction du premier transporteur et la transmission de
l’agent réducteur Vers le'GO2.
_
.
_
2) Elle
la production d'ATP également nécessaire à la xationréduction du
"
'
…
b) Mécanisme de Iaformatîond"ATP au. cours de la photosynthèse. —-— La synthèse d’une molécule (l’ATP exige de l’ADP,
du
_
P minéral et de l’énergie (au moins 8 kcal par molécule—gramme).
A la n des
existe dans le chloroplaste un réducteur puissant sous forme- d’un transporteur d’hydrogène “réduit. Pour la
simplification de ce qui Suit, nous supposerons que ce transporteur
est le NADPH. Il existe aussi un composé hydfoxylé ayant accepté
les ions 0H— de l’eau. La nature de cet accèpteur étant mal connue,
nous continuerons à l’appeler B, donc “BOH.
»
La synthèse de l’ATP, qui exige de l’énergie, peut être couplée soit
‘
avec la réoxydation par l’oxygène de …l’air d’une partie du NADPH,
1
,
.
_
NADPH + H+ + 5
02 + 3 ADP + 3 "P—> 3 ATP + H20 + NADP,
soit avec la réoxydation du NADPH
des accepteurs d’H+ autres
que l’oxygène,
;
,
-
fj
soit avec la recombinaison entreèux de deux BOH.
2-BOH+ADP+P—>2B+ATP+HÆ+âŒ.
‘
Nous donnerons quelque”sprécisions sur le premier mode de forma—
tion de l’ATP par oxydation du NADPH qui est une phosphorylation
oxydative et sur le deuxième et le troisième. mode qui sont des
_
phosphorylations.
‘
NUTRITION—CARBONÉE DE LA PLANTE
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photosynthèse augmente. Non-seulement le P est incorporé dans l’ATP
mais la teneur en .P peut donc limiter l’intensité de la photosynthèse.
——
En utilisant le 32P introduit sous forme minérale, on le retrouve
rapidement dans l’ATP synthétisé àla lumière puis dans les métabolites cités plus
.
Dans la photosynthèse, l’énergie lumineuse a donc en réalité deux
utilisations :
'
1) Elle déclenche la réaction photochimique et la scission de l’eau
permettant la réduction du premier transporteur et la transmission de
l’agent réducteur Vers le'GO2.
_
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2) Elle
la production d'ATP également nécessaire à la xationréduction du
"
'
…
b) Mécanisme de Iaformatîond"ATP au. cours de la photosynthèse. —-— La synthèse d’une molécule (l’ATP exige de l’ADP,
du
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P minéral et de l’énergie (au moins 8 kcal par molécule—gramme).
A la n des
existe dans le chloroplaste un réducteur puissant sous forme- d’un transporteur d’hydrogène “réduit. Pour la
simplification de ce qui Suit, nous supposerons que ce transporteur
est le NADPH. Il existe aussi un composé hydfoxylé ayant accepté
les ions 0H— de l’eau. La nature de cet accèpteur étant mal connue,
nous continuerons à l’appeler B, donc “BOH.
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La synthèse de l’ATP, qui exige de l’énergie, peut être couplée soit
‘
avec la réoxydation par l’oxygène de …l’air d’une partie du NADPH,
1
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NADPH + H+ + 5
02 + 3 ADP + 3 "P—> 3 ATP + H20 + NADP,
soit avec la réoxydation du NADPH
des accepteurs d’H+ autres
que l’oxygène,
;
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soit avec la recombinaison entreèux de deux BOH.
2-BOH+ADP+P—>2B+ATP+HÆ+âŒ.
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Nous donnerons quelque”sprécisions sur le premier mode de forma—
tion de l’ATP par oxydation du NADPH qui est une phosphorylation
oxydative et sur le deuxième et le troisième. mode qui sont des
_
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