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SYNTHESE D’ENERGIE LIBRE CHIMIQUE POTENTIELLE A PARTIR DE MATIERES INORGANIQUES Apport extérieur d’énergie lumineuse : la photosynthèse Réaction générale H2D + A ----> H2A + D

SYNTHESE D’ENERGIE LIBRE CHIMIQUE POTENTIELLE A PARTIR DE MATIERES INORGANIQUES Apport extérieur d’énergie lumineuse : la photosynthèse Réaction générale

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SYNTHESE D’ENERGIE LIBRE CHIMIQUE POTENTIELLE A

PARTIR DE MATIERES INORGANIQUES

Apport extérieur d’énergie lumineuse : la photosynthèse

Réaction générale

H2D + A ----> H2A + D

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Les réactions globales

• 6CO2 + 6H2O C6H12O6 +6O2

• 2H2O + 2NADP O2 + 2NADPH + 2H

• ADP + P ATP

• 6CO2 + 12 NADPH C6H12O6 + 12 NADP

• ATP ADP + P

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Divers types de photosynthèse

2H2S + CO2 ---> (CH2O) + H2O + O2

2CH3CHOHCH3 + CO2 ---> (CH2O) +H2O +2CH3COCH3

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Spectre visible

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L’absorption de la lumière solaire

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Les états électroniques des chlorophylles

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Transfert d’excitons

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Transferts d’excitons

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Transferts d’excitons

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Transferts électroniques

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Transferts électroniques

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Transferts électroniques

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Transferts électroniques

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Transferts électroniques (bleu) et transport de protons (rouge)

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Transferts électroniques (bleu) et transport de protons (rouge)

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Structure de 2 protéines d’antenne

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Le Photosystème II

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Centre générateur de dioxygène

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Centre générateur de dioxygène

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Le cycle Q

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L’ATP Synthase

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Modèle à turbine de l’ATP-synthase

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2H2O + 2NADP O2 + 2NADPH + 2HADP + P ATP

6CO2 + 12 NADPH C6H12O6 + 12 NADPATP ADP + P

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Fixation du CO2 par la Rubisco

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Structure par rayons X de la Rubisco

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Fixation du CO2 par la Rubisco

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Deuxième phase de fixation de CO2

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Système antiport P-Triose Phosphate

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Fixation de O2 par la Rubisco

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PHOTORESPIRATION

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Plantes en C4

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Régulation

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Régulation

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Synthèse d’amidon

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Synthèse de saccharose

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Cas des microorganismes

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Exemple de Photosystème bactérien

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CHIMIOSYNTHESE

• Des bactéries dépourvues de pigments photorécepteurs fixent cependant le CO2 par le cycle de Calvin et l’énergie nécessaire est tirée de l’oxydation de substrats minéraux : les substrats oxydés libèrent de l’énergie qui permet la synthèse d’ATP et des électrons qui après transport se fixent sur une substance de type T

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Types de bactéries chimiosynthétiques

• 1) les bactéries nitrifiantes ou nitrobactériales :

• a – les bactéries nitreuses (Nitrosomonas)

• NH4 + 2O2 ----> NO2 + H2O• b – les bactéries nitriques (Nitrobacter)

• NO2 + ½ O2 ----> NO 3

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• 2) les Bactéries ferrugineuses (Ferrobactériales) ex Leptothrix

• 3) les bactéries sulfureuses, non pigmentées ou leucothiobactériales souvent associées à des bactéries sulfatoréductrices qui leur fournissent H2S

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SYNTHESE D’ENERGIE LIBRE CHIMIQUE POTENTIELLE A

PARTIR DE MATIERES ORGANIQUES

FERMENTATION ET RESPIRATION

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Fermentation - définition

La fermentation constitue la classe des réactions d’oxydo-réductions biologiques productrices d’énergie où des composés organiques sont les accepteurs finaux d’électrons

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Respiration-définition

• Dans la respiration (sensu lato), les accepteurs finaux d’électrons sont des composés inorganiques.

• Si l’accepteur est O2, c’est la respiration (sensu stricto).

• Si l’accepteur est un composé inorganique autre que O2, on parle de respiration anaérobie

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Spirale de Lynnen

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Transferts électroniques et protoniques dans la membrane mitochondriale interne

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Le cycle Q

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Complexe 4

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Réduction finale du Dioxygène

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Transferts électroniques et protoniques dans la membrane mitochondriale interne

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Transport des substrats

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Synthèse de glycogène

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Synthèse de glycogène

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Synthèse de glycogène

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Synthèse de glycogène : régulation

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RESPIRATION ANAEROBIE

L’accepteur est par ex le NO3

L’accepteur est le SO4 L’accepteur est le CO2

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L’accepteur est le NO3

• Les bactéries utilisant le nitrate comme accepteur final d’électrons sont aérobie facultative et n’utilise cet accepteur qu’en l’absence d’oxygène :

• NO3 + 2e + 2H ----> NO2 + H2O

• 2NO3 + 10e + 12H ----> N2 + 6H2O

• 5CH3COOH + 8NO3 ----> 10CO2 + 4N2 + 6H2O + 8OH

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L’accepteur est le SO4

• Les sulfites (SO3 ) et hyposulfites (S2O3 ) sont également des accepteurs.

• L’oxydation anaérobie de l’acide lactique par Desulfovibrio s’écrit :

• 2 CH3 CHOHCOOH + SO4 ----> 2CH3COOH + 2CO2 +H2S + 2OH

• Anaérobie stricte

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L’accepteur est le CO2

• Anaérobie stricte

• Ex : Methanobacterium omelianskii • 2CH3COOH + CO2 ----> 2CH3COOH + CH4

• Attention, tous ces accepteurs sous forme réduite peuvent être obtenu par chimio-synthèse (donneur inorganique) ou par fermentation dans le cas du méthane

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• 5S + 6N03 + 2H2O ----> 5SO4 + 3N2 + 4H

• 4H2 + SO4 ----> 2H2O + H2S + 2OH

• 4H2 + CO2 ----> CH4 + 2H2O• CH3COOH ----> CH4 + CO2

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La FERMENTATION

Revoir le cours de SV2 :

Fermentation alcoolique

Fermentation lactique

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Evolution de la production d’ATP au cours de l’histoire de la

planète

Un environnement riche en molécules organiques : les premiers êtres vivants sont

hétérotrophes

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Hétérotrophie primaire

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Apparition de l’autotrophie

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Compartimentation cellulaire

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Apparition des organites

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Conclusions : schéma de synthèse

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Rôle prépondérant des nucléotides