Corrigé TP Hill : La conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique ; ou la phase photochimique de la photosynthèse Problème à résoudre : Pourquoi
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La phase photochimique permet grâce aux pigments chlorophylliens l'absorption de l'énergie lumineuse des photons et sa conversion en énergie chimique ATP
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La photosynthèse : une conversion de l'énergie solaire • Une captation de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique Le plus abondant est la
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On cherche à comprendre comment, lors de la phase photochimique, l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique sous la forme d'ATP et de RH2 1 La
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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
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Un système moléculaire capable de transformer l'énergie lumineuse reçue du soleil en énergie chimique est apparu sur Terre sous une forme rudimentaire il y
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- Elle permet directement la transformation de l'énergie lumineuse (photons) en énergie chimique II) La phase sombre correspond au cycle de calvin, entièrement
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* Comment est réalisée la conversion de l'énergie lumineuse (des photons) en énergie chimique (matières organiques) utilisable par les chloroplastes ?
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convertie en énergie chimique Problématique : COMMENT EST REALISEE LA CONVERSION DE L'ENERGIE LUMINEUSE EN ENERGIE CHIMIQUE
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que ce phénomène repose sur la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique (production de glucose) Van Niel, dans les années 1930, suppose
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de la convertir en énergie chimique La comparaison des des végétaux chlorophylliens dans la capture de l'énergie lumineuse nécessaire à la réalisation de
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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 pasphase 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 desd'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 enprovenant 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 ouNADPH2 : 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 dedioxygène 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 de2 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 dechlorophylle 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