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Corrigé TP Hill : La conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique ; ou la phase photochimique de la photosynthèse. Problème à résoudre : Pourquoi cette fluorescence rouge de la chlorophylle ?

6 CO2 + 6 H2O ---> C6H12O6 + 6 O2

origine du O2 libéré lors de la photosynthèse » montre que les molécules Premier sous problème à résoudre : la molécule (notée R ci-dessus) qui est réduite (RH2) lors de l'oxydation de l'eau est-elle la molécule de CO2 comme peut le laisser croire la réaction bilan de la photosynthèse ?

Protocole : nous allons placer des chloroplastes isolés en présence de lumière dans un milieu sans

CO2 Le graphique suivant donne les résultats obtenus. phase photochimique de la photosynthèse étant absente, La concentration en O2 reste faible et pratiquement constante (environ 5,8 mg/L) ; il n'y a donc pas de photosynthèse, et donc pas

phase photochimique de la photosynthèse est présente. Cependant la concentration de dioxygène

diminue, il y a donc respiration et pas de photosynthèse (malgré la présence de CO2) Remarque : dans la solution en même temps que les chloroplastes, il y a également des

d'électron) est présent : la solution rejette du dioxygène, (de 5,8 mg/L on passe à 8 mg/L) Il y a

les conditions nécessaires à la photosynthèse des Hill). La réaction conduisant à l'oxydation des molécules d'eau au cours de la phase photochimique de la photosynthèse peut avoir lieu. L'énergie lumineuse est transformée en

provenant des molécules d'eau. Il y a dégagement de dioxygène, la concentration de dioxygène

augmente. le nicotinamide adénine di nucléotide phosphate (NADP) Sa forme réduite est désignée par NADPH ou

NADPH2 : nous le noterons R ou RH2

d'électron) est présent : l'énergie lumineuse nécessaire à la phase photochimique de la

photosynthèse étant absente, il n'y a pas oxydation des molécules d'eau, la concentration de

dioxygène diminue légèrement (respiration due à la présence des mitochondries)

d'électron) est présent : la chaîne réactionnelle conduisant à l'oxydation des molécules d'eau est

rétablie, la phase photochimique de la photosynthèse peut avoir lieu, la concentration de

dioxygène augmente. Celle-ci pourrait continuer de croître jusqu'à épuisement du réactif de Hill.

Bilan : la molécule (notée R ci-dessus) qui est réduite (RH2) lors de l'oxydation de

2 comme peut le laisser croire la réaction bilan de la

photosynthèse.

énergie (ATP) ?

exercicemontre des variations de la concentration en dioxygène et en ATP une augmentation de la concentration en dioxygène pour les conditions : Lumière + ADP + Pi. Une augmentation de la concentration en ATP pour les mêmes conditions.

Interprétation : La e. La lumière permet la

appelées ATP synthases. Bilan le déroulement de la phase photochimique de la photosynthèse. L'énergie lumineuse provoque l'excitation et le départ d'un électron d'une molécule de

chlorophylle du photosystème. Pour compenser cette perte, la chlorophylle récupère un électron

à partir de la photolyse de la molécule d'eau.

La première réaction chimique qui se déroule au cours de la photosynthèse est la photolyse de

+, des électrons e- et du dioxygène O2 qui est un déchet de la photosynthèse. Les électrons arrachés à la chlorophylle sont récupérés par la chaîne

La phase photochimique de la photosynthèse.

Les ions H+

Après leur passage les ions H+ participent à la réduction des transporteurs R. lumineuse en énergie 2. chimique de la photosynthèse.quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20