[PDF] Exercice 2 (spécialité). Diversité et complémentarité des





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Travaux pratiques de physiologie végétale

Tp physiologie végétale. 5. TP ? 03.Extraction et séparation des différents pigments photosynthétiques. Introduction. Les organismes chlorophylliens sont 



TP PV pigments_2009.rtf

Laboratoire de Physiologie végétale Travaux pratiques de Physiologie végétale. Université de Neuchâtel. ETUDE DES PIGMENTS DE LA PHOTOSYNTHESE.



Spectres dabsorption et daction photosynthétiques

photosynthétiques permet de montrer le rôle des pigments présents dans les chloroplastes des végétaux chlorophylliens dans la capture de l'énergie lumineuse 



Exercice 2 (spécialité). Diversité et complémentarité des

couleur étonnante pour ces végétaux autotrophes : les algues rouges. n'ont pas les mêmes pigments photosynthétiques : si certains sont communs comme la.



Pigments photosynthétiques et production primaire des fonds

Le nu%ku d%Op&& dans lequel s'est déroulée cette étude en pigments photosynthétiques ... Déjà expérimenté dans d'autres études sur les végétaux.



CHAPITRE 4 : Energie solaire et photosynthèse

À partir de l'étude d'un combustible fossile ou d'une roche de son environnement Grâce à des pigments comme la chlorophylle



THEME 2 – Le Soleil notre source dénergie TP4 – Études des

TP4 – Études des pigments impliqués dans la photosynthèse. Dans le monde du vivant seul les végétaux verts ou chlorophylliens sont capables d'effectuer la 



Extraction et séparation de la chlorophylle

La chlorophylle de part sa couleur verte



Evaluation par spectrophotométrie des teneurs en chlorophylle a

TABLEAU CHRONOLOGIQUE: Evolution des méthodes d'extraotion et de mesures par spectrophotométrie des pigments végétaux photosynthétiques et da leurs 



Identification et quantification des pigments chlorophylliens et

Pigments végétaux. Sédiments quantification des pigments végétaux sur des échantillons ... plus haut par l'étude des spectres



Laboratoire de Physiologie végétale Travaux pratiques de

principalement des phénomènes d'adsorption et de polarité Présenter les spectres d'absorption des pigments et déterminer si l'identification des pigments est possible à l'aide des spectres mesurés Estimer (sur la base du spectre et de la CCM) l'abondance de chaque pigment dans les thylacoïdes

Quels sont les pigments chez les végétaux ?

Très grand nombre de pigments chez les végétaux: photosynthétiques mais aussi d’autres avec fonctions différente. Caroténoïdes chezles carottes. Les pigments servent à l’attraction des insectes. Pigments dans les fruits : attractivité. Notamment les lycopènes chez les tomates.

Quels sont les différents types de pigments photosynthétiques ?

Les végétaux possèdent trois types de pigments photosynthétiques, les chlorophylles et les caroténoïdes présents chez tous les végétaux autotrophes au carbone, et les phycobilines présents exclusivement chez les algues et les cyanobactéries.

Quels sont les pigments dans les fruits ?

Pigments dans les fruits : attractivité. Notamment les lycopènes chez les tomates. Les pigments non photosynthétiques sont localisés pour certains dans des plastes mais la majorité des pigments se trouvent dans la vacuole. Exemple de l’oignon rouge : les pigments se trouvent dans la vacuole. Ces pigments sont de type flavonoïde.

Où se trouvent les pigments ?

Les pigments servent à l’attraction des insectes. Pigments dans les fruits : attractivité. Notamment les lycopènes chez les tomates. Les pigments non photosynthétiques sont localisés pour certains dans des plastes mais la majorité des pigments se trouvent dans la vacuole. Exemple de l’oignon rouge : les pigments se trouvent dans la vacuole.

Exercice 2 (spécialité). Diversité et complémentarité des métabolismes 6 points. Parmi les algues présentes en mer, entre 0 et 30 mètres de profondeur, on trouve des algues de couleur étonnante pour ces végétaux autotrophes : les algues rouges. On s'intéresse à ces algues que l'on compare aux algues vertes.  A partir des trois documents fournis, proposez une hypothèse pour expliquer le fait que les algues rouges sont renc ontrées en mer jusqu'à des profondeurs plus importantes que les algues vertes.  Document 1. Spectres d'absorption et spectres d'action des algues vertes et des algues rouges.

Chlorophylle a Chlorophylle b Carotènes Phycoérythrine Phycocyanine Algues vertes + + + 0 0 Algues rouges + 0 + + +  Document 2. Composition des algues étudiées en pigments et spectres d'absorption de ces pigments.  Document 3. Profondeur de disparition des différentes radiations lumineuses dans l'eau.

Introduction. Parmi les végétaux autotrophes marins, on trouve des algues de couleur rouge ; elles sont réparties entre 0 et 30 mètres de profondeur. On cherche à expliquer pourquoi on peut les rencontrer à des profondeurs plus importantes que les algues vertes. Doc1. Spectre d'absorption et spectre d'action des algues vertes et rouges. Algues vertes. Absorption maximale dans les longueurs d'ondes bleues (400 à 500 nm) et rouges (650 nm) (proche de 100 UA). Peu d'absorption dans le vert. (le tiers). Les radiations les plus absorbées sont d'ailleurs les plus efficaces (spectres superposables). Algues rouges. Forte absorption (presque 100 UA) des longueurs d'ondes 450 à 600 nm (bleues et vertes). Peu d'absorption dans les longueurs d'ondes rouges, sauf vers 700nm (> à 600 nm) (proche de 50 UA). Les radiat ions les plus efficace s sont compris es entre 500 et 600 nm (radiations vert es) : ef ficacité proche de 75 UA. Radiations moins efficaces dans le bleu et le rouge (2 à 3 fois moins efficaces) (spectres non superposables). Bilan. Les radiations les plus absorbées et les plus efficaces sont les radiations bleues et rouges pour les algues vertes. Les radiations absorbées par les algues rouges sont les bleues et vertes (plus les rouges, mais moindre) mais les plus efficaces sont les radiations vertes. Document 2. Composition en pigments. Les deux algues possèdent de la chlorophylle a, des carotènes. Seule l'algue verte possède de la chlorophylle b. Seule l'algue rouge possède de la phycoérythrine et de la phycocyanine. Les deux algues présentent des pigments différents. Algues vertes. La composition en pigments permet l'absorption des longueurs d'ondes 400 à 500 nm par chla, b et carotènes (bleu) et 620 à 700 nm par chl a et b (rouge). On retrouve un défaut d'absorption entre 500 et 620 nm (vert). Algues rouges. La composition en pigments permet l'absorption des longueurs d'ondes 450 nm à 500 par chla, carotènes et phycoérythrine (450 à 600 nm) (absorption maximale, 100 UA) et plus faible entre 600 et 700 nm par phycocyanine et chla. Davantage de radiations sont captées par rapport aux algues vertes (pas de réel " déficit »). Bilan. La composition en pigments explique les différences dans les spectres d'absorption. Document 3. Profondeur de disparition. Les radiations de longueur d'onde 550 nm pénètrent le plus profondément dans l'eau (30 m). Les radiations bleues (400 à 500 nm) et rouges (600 à 700 nm) pénètrent moins profondément (0 à 15 m maximum). Bilan. Les végétaux dont la photosynthèse est efficace dans le vert pourront croître plus en profondeur. Synthèse. Les algues vertes et rouges n' ont pas les mêmes pi gments ph otosynthétiques : si certains sont communs comme la chlorophylle a et les carotènes, d'autres ne sont p ropres qu'à ch aque type d'algue (chlorophyl le b pour l'algue vert e ; phycoérythrine et phycocyanine pour l'algue rouge). Chaque pigment absorbe une certaine catégorie de longueurs d'ondes. Ainsi, les algues vertes absorbent préférentiellement les radiations bleues et rouges (qui sont d'ailleurs les plus efficaces) ; les algues rouges absorbent préférentiellement les radiations bleues et vertes (phycocyanine et phycoérythrine), les vertes étant les plus efficaces dans la photosynthèse. Or, comme les radiations vertes pénètrent plus profondément dans l'eau, et compte tenu de l'équipement en pigments photosynthétiques de l'algue rouge, on comprend alors aisément le fait qu'elle puisse être rencontrée plus en profondeur dans les océans.

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