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La Croissance Hormones Type d’hormone Lieux de synthèse Action Auxine (AIA) Hormone de croissance Méristèmes caulinaires Mérèse, auxèse, rhizogenèse Cytokinine Hormone de croissance Méristèmes radiculaires Division cellulaire, caulogenèse Gibbérelline Hormone de croissance Apex ; tige, graines en germination Multiplication cellulaire, allongement intercalaire, dormance, germination Acide Abscissique Hormone de stress ou d’adaptation Racines Dormance des graines Ethylène Hormone de stress ou d’adaptation Fruits, organes sénescents, organes traumatisés ou blessés Maturation des fruits ; sénescence, épinastie Acide Jasmonique Hormone de stress ou d’adaptation Tissus en croissance Protéines spécifiques La Photosynthèse La réaction photosynthétique implique la présence de deux phases : Phase claire : phase photochimique : la phase lumineuse : est rapide et nécessite l’énergie lumineuse c’est la phase où a lieu la synthèse du pouvoir réducteur (NADPH) et le pouvoir énergétique ATP.

La Croissance révision BG

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biologie végétale

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Page 1: La Croissance révision BG

La Croissance

Hormones Type d’hormone Lieux de synthèse ActionAuxine (AIA) Hormone de

croissanceMéristèmes caulinaires

Mérèse, auxèse, rhizogenèse

Cytokinine Hormone de croissance

Méristèmes radiculaires

Division cellulaire, caulogenèse

Gibbérelline Hormone de croissance

Apex ; tige, graines en germination

Multiplication cellulaire, allongement intercalaire, dormance, germination

Acide Abscissique Hormone de stress ou d’adaptation

Racines Dormance des graines

Ethylène Hormone de stress ou d’adaptation

Fruits, organes sénescents, organes traumatisés ou blessés

Maturation des fruits ; sénescence, épinastie

Acide Jasmonique Hormone de stress ou d’adaptation

Tissus en croissance Protéines spécifiques

La Photosynthèse

La réaction photosynthétique implique la présence de deux phases :

Phase claire : phase photochimique : la phase lumineuse : est rapide et nécessite l’énergie

lumineuse c’est la phase où a lieu la synthèse du pouvoir réducteur (NADPH) et le pouvoir

énergétique ATP.

Phase sombre : phase enzymatique : cycle de calvin : qui se déroule en même temps que la

phase claire utilise les produits qui résultent de la phase claire pour synthétiser la matière

organique grâce au cycle de Calvin.

Pour l’une de ces deux phases, il a été démontré que les électrons peuvent emprunter trois

voies sont :

- Phosphorylation non cyclique : électron qui part de l’eau arrive à sa fin (voir

cycle de transfert des électrons).

- Phosphorylation cyclique : c’est le passage de l’électron de P700 à la ferrédoxine

mais au lieu de donner naissance à la NADPH, il revient vers le cytochrome. Il

forme donc un cycle au cours duquel on aura l’accumulation de l’ATP mais pas

la NADPH

Page 2: La Croissance révision BG

- Circuit pseudocyclique : l’électron au niveau de la ferrédoxine est pris par

l’oxygène. L’oxygène formera l’eau oxygénée (H2O2) ce qui engendrera les

radicaux libres.

Les réactions de transfert d’énergie (ou réactions claires ou encore phase claire de la photosynthèse) constituent l’un des deux principaux processus de la photosynthèse.

Transport acyclique Transport cycliqueNombre de photosystèmes impliqués :

2 1

Donneur primaire d’électrons :

H2O PSI ou P700

Dégagement d’oxygène oui nonProduits formés : ATP et NADPH,H+ ATP

L’enzyme de carboxylation (qui intervient dans la phase obscure de la photosynthèse) : la ribulose biphosphate carboxylase. C’est pourquoi elle est appelée RubisCO (carboxylase oxygénase).

Comparaison entre plantes C3 et C4 :

Chez les plantes en C3, le premier produit est l’acide phosphoglycérique (APG) à 3 carbones.

Chez les plantes en C4, le premier produit formé est un acide dicarboxylique (acide oxaloacétique, acide malique) à 4 carbones.

Plantes en C3 Plantes en C4Nombre des carbones du premier corps chimique formé

3 4

Nom de l’enzyme de carboxylation Rubisco PEPCNom du corps chimique qui réagit avec le CO2 RUBP PEPNombre de chloroplastes utilisés pour réduire le CO2

1 2

Nombre d’ATP nécessaires pour réduire une molécule de CO2

3 5

Nombre des photons nécessaires pour réduire une molécule de CO2

10 14

Nombre de molécules des H2O utilisées pour réduire une molécule de CO2

2 2

Dans les mêmes conditions et par comparaison le niveau de la photosynthèse nette est :

Moins élevé Plus élevé