[PDF] ELEMENTS DE CORRECTION DU SUJET de JUIN 2006 : PHASE





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TP 3 : La phase photochimique de la photosynthèse

- Lancer les mesures en respectant les conditions des 4 étapes indiquées au-dessus. Page 4. Partie 1 : Energie et cellule vivante. TS Spé SVT. Correction 



Corrigé TP n°9: La conversion de lénergie lumineuse en énergie

? De 0 s à 120 s la suspension de chloroplaste est à l'obscurité : l'énergie lumineuse nécessaire à la phase photochimique de la photosynthèse étant 



Corrigé TP Hill : La conversion de lénergie lumineuse en énergie

phase photochimique de la photosynthèse est présente. Cependant la concentration de dioxygène diminue il y a donc respiration et pas de photosynthèse (malgré 



ELEMENTS DE CORRECTION DU SUJET de JUIN 2006 : PHASE

ELEMENTS DE CORRECTION DU SUJET de JUIN 2006 : PHASE PHOTOCHIMIQUE. La phase photochimique de la photosynthèse aboutit à une production d'O2 et de composés 



TP 3 : La phase photochimique de la photosynthèse

- Lancer les mesures en respectant les conditions des 4 étapes indiquées au-dessus. Page 4. Partie 1 : Energie et cellule vivante. TS Spé SVT. Correction 



PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LA PHOTOSYNTHESE

Enseignement de Spécialité. Page 1. Y. CULUS. TP classe de TS spé – Senghor Magnanville. TP n° 3. PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LA. PHOTOSYNTHESE. Durée : 2h00.



Réf.03 TP 02 La phase photochimique de la photosynthèse Etape B

Réf.03 TP 02 La phase photochimique de la photosynthèse. Etape B Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème (durée recommandée : 20 



b) La deuxième phase de la photosynthèse: lincorporation du CO2

Elle ne dépend donc pas. DIRECTEMENT de la lumière mais des intermédiaires (ATP RH2) produits au cours de la phase photochimique. Ceux-ci sont progressivement 



TD3a : Du CO2 à la matière organique : le cycle de Calvin

A ce moment de la photosynthèse toujours pas de molécules organiques (sucre) au cours de la phase de la photolyse de l'eau (= phase photochimique de la ...



TD 4 : La phase chimique de la photosynthèse

Cela confirme bien la dépendance de la production de MO vis à vis de la phase photochimique productrice de RH2 et ATP. Les étapes du cycle de Calvin nous sont 



TP 3 : La phase photochimique de la photosynthèse

- étape 1 : préparation de la solution de chloroplastes - étape 2 : préparation du dispositif de mesure - étape 3 : réalisation des mesures dans les 4 conditions expérimentales successives Etape 3 : Présenter des résultats pour les communiquer Sous la forme de votre choix traiter les résultats obtenus pour les communiquer



TP n°3: Les deux phases de la photosynthèse

TD 4 : La phase chimique de la photosynthèse Nous avons pu mettre en évidence que la photosynthèse nécessitait la présence de lumière et d’un oxydant ce qui permettait la production d’O2 (cf TP3) Mais le O2 produit n’est qu’un déchet de la photosynthèse dont la fonction biologique est la production de molécules organiques En



TP n°3: Les deux phases de la photosynthèse

TP n°3: Les deux phases de la photosynthèse Le processus de la photosynthèse est constitué de deux phases La première phase appelée « phase photochimique » se déroule au niveau des thylakoïdes chloroplastiques et assure la conversion de l’énergie



II Les mécanismes biochimiques de la photosynthèse

A La 1ère phase de la photosynthèse la phase photochimique se déroule dans les thylakoïdes des chloroplastes - La réaction de Hill (voir le protocole des TP ExAO et le livre page 200) démontre la nécessité d’un accepteur d’électrons [en présence de chloroplastes lésés] et de lumière pour qu’il y ait dégagement de O 2 par



3 La photosynthèse : un processus complexe en 2 phases

de mettre en évidence que l'ensemble des réactions composant la photosynthèse peut être décomposé en deux groupes : Des réactions mettant directement en jeu la lumière - on parle de phase photochimique de la photosynthèse ; Des réactions plus lentes sans utilisation directe de la lumière - on parle de phase biochimique

Quel est le processus de la photosynthèse ?

TP n°3: Les deux phases de la photosynthèse Le processus de la photosynthèse est constitué de deux phases. La première phase appelée « phase photochimique » se déroule au niveau des thylakoïdes chloroplastiques et assure la conversion de l’énergie lumineuse, absorbée par les pigments chlorophylliens, en énergie chimique.

Quelle est la phase photochimique de la photosynthèse ?

2 en matière organique 304 3 La phase photochimique de la photosynthèse : conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique (ATP et pouvoir réducteur) 307 P00I-XVIII-9782100821020.indd 9 05/07/2021 18:14 X

Quels sont les étapes de la phase photochimique?

Doc 6 p21 – étapes de la phase photochimique I Photosynthèse dans la cellule chlorophyllienne des végétaux verts II Production d’énergie dans les cellules Eucaryotes I La photo-autotrophie pour le C. II L’hétérotrophie pour le C A La cellule musculaire et la contraction musculaire ATP ?ADP + Pi + énergie

Qu'est-ce que la chaîne photosynthétique?

Une chaîne photosynthétique qui permet d’aboutir à la formation de pouvoir réducteur (NADPH,H+) (couplage chimio-chimique) et d’un gradient de protons (couplage chimio-osmotique) i. Diversité des composants de la chaîne photosynthétique et diagrammes énergétiques : notions de trajet acyclique (= schéma en Z) et de trajet cyclique

ELEMENTS DE CORRECTION DU SUJET de JUIN 2006 : PHASE PHOTOCHIMIQUE

La phase photochimique de la photosynthèse aboutit à une production d'O2 et de composés intermédiaires réduits RH2.

A partir des informations extraites des documents 1 à 3 mises en relation avec vos connaissances, décrivez

l'enchaînement des mécanismes qui aboutissent à ces productions. Relevé des informations et Mise en relation des informations. EXPLOITATION DU DOCUMENT 1 : Expérience dǯEngelmann

1. Le texte indique que les bactéries sont avides de dioxygène.

2. Le schéma montre que toutes les cellules chlorophylliennes identiques ; leur seule différence vient de leur éclairement.

3. Le schéma montre des bactéries principalement concentrées autour des cellules chlorophylliennes éclairées par les

radiations rouges (675nm) et bleues (480nm), peu autour des cellules éclairées par les radiations vertes (530/600 nm).

La présence des bactéries autour des cellules signifie la production d'O2 par ces cellules.

On sait que la chlorophylle convertit l'énergie des radiations rouges et bleues et pas celle des vertes, en énergie chimique.

La chlorophylle de ces algues a transformé l'énergie des radiations rouges et bleues en dégagement d'O2, qui est ici le

signe d'une activité photochimique. EXPLOITATION DU DOCUMENT 2 : variations de concentration d'O2 suivant les l'origine de l'oxygène Le texte indique que le dioxygène dissout est sous forme 18O2. Les cellules consomment constamment le dioxygène initial dissout dans l'eau.

On sait que toutes les cellules, végétales comme animales, consomment du dioxygène pour respirer.

Ces algues respirent à partir du dioxygène dissout dans l'eau.

Le graphique montre que la concentration en 16O2 diminue à l'obscurité et augmente à la lumière.

Le texte indique que l'eau est constituée avec H216O2. A l'obscurité le 18O2 est consommé par respiration comme le 16O2. A la lumière, le 18O2 produit est le même que celui de la molécule d'eau. On connaît l'équation globale de la photosynthèse : 6 H2O + 6 CO2 ї 6 O2 + C6H12O6.

L'eau a été décomposée par la chlorophylle des algues. Les algues chlorophylliennes produisent du dioxygène à partir de

l'eau du milieu, lorsqu'elles sont éclairées.

Mise en relation avec l'expérience d'Engelmann

Le dégagement d'O2 des cellules chlorophylliennes éclairées par les radiations rouges et bleues, résulte d'une

décomposition de l'eau par la chlorophylle des algues. EXPLOITATION DU DOCUMENT 3 : Expérience de HILL

Le graphe montre que :

Sans réactif de HILL, à la lumière et à l'obscurité, la quantité de dioxygène passe de 0 à -0,15 µmole.l-1 :

La suspension consomme du dioxygène, elle respire (en supposant que du CO2 soit rejeté).

En présence de réactif de HILL et de lumière, la quantité de dioxygène augmente de -0,15 à 0,3 µmole.l-1.

Le texte informe que :

Le réactif est un accepteur d'Ġlectrons capable d[!tre réduit.

La suspension contient des chloroplastes.

Le dégagement d'O2 se fait lorsque les chloroplastes sont en présence d'une molécule capable de recevoir des électrons.

On peut conclure que le dégagement d'O2 dépend d'un déplacement d'électrons.

Le graphe montre aussi qu'avec du réactif de Hill mais à l'obscuritĠ, la quantité de dioxygène se stabilise à 0,3 µmole.l-1.

Le dégagement d'O2 est lié à la présence de l'accepteur d'électrons mais aussi à la présence de lumière.

Mise en relation avec les conclusions précédentes. On connaît l'équation globale de la photosynthèse : 6 H2O + 6 CO2 ї 6 O2 + C6H12O6.

L'O2 dégagé vient de l'eau : On connaît la réaction de décomposition de l'eau : H2O ї 1/2 O2 + 2 H+ + 2 e-.

Il dépend aussi de la présence d'un accepteur d'électrons capable de se réduire : R + e- + H+ ї RH

Le dégagement d'O2 dépende de la réaction suivante : H2O + R ї ½ O2 + 2 H+ + 2 e-+ R ї ½ O2 + RH2.

Ce dégagement d'O2 et la réduction de l'accepteur d'électrons s'effectue si les chloroplastes sont éclairés.

BILAN Relire la question ; se centrer sur l'énoncé.

La phase photochimique de la photosynthèse aboutit à une production d'O2 et de composés intermédiaires réduits RH2.

A partir des informations extraites des documents 1 à 3 mises en relation avec vos connaissances, décrivez

l'enchaînement des mécanismes qui aboutissent à ces productions.

Ces deux productions, O2 dégagé dans le milieu (et absorbé par les bactéries : document 1), et RH2 (réduction de R

nécessaire au dégagement d'O2 : document 3) formé dans le chloroplaste, dépendent de la présence de lumière stimulant

les chloroplastes des algues, notamment des radiations rouges et bleues (position des bactéries du document 1).

La chlorophylle excitée par les radiations rouges et bleues libère ses électrons à RH2 puis décompose l'eau (l'O2 vient de

l'eau oxydation : document 2) pour récupérer d'autres électrons.

Durant la phase photochimique, c'est-à-dire dépendante de la lumière, la décomposition de l'eau par la chlorophylle en

présence d'accepteur d'électrons provoque un dégagement d'O2 : H2O + R ї ½ O2 + RH2.

En même temps que RH2, un autre composé énergétique se forme dans le stroma : l'ATP à partir de ADP + P, qui sera

utilisé pour la synthèse des composés carbonés.quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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