Quels sont les quatre pigments accessoires nécessaires à la réalisation de la photosynthèse?

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Auteur: Louise Ward
Date De Création: 9 Février 2021
Date De Mise À Jour: 6 Peut 2024
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Quels sont les quatre pigments accessoires nécessaires à la réalisation de la photosynthèse? - Science
Quels sont les quatre pigments accessoires nécessaires à la réalisation de la photosynthèse? - Science

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L'énergie lumineuse du soleil déclenche chez les plantes une réaction en chaîne qui entraîne la photosynthèse de molécules de glucose (sucre) riches en énergie à partir de composés inorganiques. Cet exploit étonnant se produit par le réarrangement de molécules dans les chloroplastes des plantes et dans le cytoplasme de certains protistes.


Chlorophylle a est le pigment central qui absorbe la lumière du soleil pour la photosynthèse dépendante de la lumière. Pigments accessoires tels que: cholorphyll b, caroténoïdes, xanthophylles et anthocyanes donnez un coup de main à la chlorophylle a des molécules en absorbant un spectre plus large d’ondes lumineuses.

Fonction des pigments photosynthétiques

La photosynthèse se produit dans des piles de disques plats appelés grana situé dans le stroma d'organites de cellules végétales. Les pigments photosynthétiques accessoires capturent les photons manqués par la chlorophylle a.

Les pigments photosynthétiques peuvent également inhiber la photosynthèse lorsque les niveaux d'énergie dans la cellule sont trop élevés. La concentration de pigments photosynthétiques et d'antenne dans les cellules végétales varie en fonction des besoins en lumière de la plante et de l'accès à la lumière du soleil pendant le cycle de la photosynthèse dépendant de la lumière.


Pourquoi la photosynthèse est-elle importante?

La plupart des chaînes alimentaires qui composent le réseau alimentaire dépendent de l’énergie produite par les aliments. autotrophes par photosynthèse. Les cellules des plantes eucaryotes synthétisent du glucose dans des chloroplastes contenant des pigments absorbant la lumière tels que la chlorophylle a et b.

L’oxygène est un sous-produit de la photosynthèse libéré dans l’eau ou dans l’air entourant la plante. Les organismes aérobies tels que les oiseaux, les poissons, les animaux et les êtres humains ont besoin de nourriture et d’oxygène pour respirer.

Rôle de la chlorophylle a pigments

La chlorophylle a transmet la lumière verte et absorbe la lumière bleue et rouge, qui est optimal pour la photosynthèse. Pour cette raison, la chlorophylle a est le pigment le plus efficace et le plus important impliqué dans la photosynthèse.


La chlorophylle a absorbe les protons et facilite le transfert de l'énergie lumineuse en énergie alimentaire à l'aide de pigments accessoires, tels que la chlorophylle b, une molécule présentant de nombreuses caractéristiques similaires.

Quels sont les pigments accessoires?

Les pigments accessoires ont une structure moléculaire légèrement différente de la chlorophylle a qui facilite absorption de différentes couleurs sur le spectre de la lumière. Les chlorophylles b et c reflètent différentes nuances de lumière verte. C'est pourquoi les feuilles et les plantes ne sont pas toutes de la même nuance de vert.

La chlorophylle a masque les pigments accessoires les moins abondants dans les feuilles jusqu'à l'automne, au moment de l'arrêt de la production. En l'absence de chlorophylle, les couleurs éclatantes des pigments accessoires cachés dans les feuilles sont révélées.

Types de pigments accessoires

Exemple:

Quels sont les pigments d'antenne?

Les pigments photosynthétiques tels que la chlorophylle b et les caroténoïdes se lient aux protéines pour former une structure semblable à une antenne très compacte qui capture les photons entrants. Pigments d'antenne absorber l'énergie rayonnante, un peu comme des panneaux solaires sur une maison.

Les pigments d'antenne pompent les photons dans les centres de réaction dans le cadre du processus de photosynthèse. Les photons excitent un électron dans la cellule qui est ensuite transféré à une molécule accepteur proche et finalement utilisé dans la fabrication de molécules d'ATP.