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Les chlorophylles et l'absorption de la lumière |
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| 1. Les chlorophylles |
| Parmi les composants de la membrane
thylacoïde des chloroplastes,
on trouve divers pigments
qui captent l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse.
Les chlorophylles sont les principaux pigments. Elles ont une orientation particulière dans la membrane thylacoïde du fait de leur liaison non-covalente aux protéines de cette membrane. Leur biosynthèse commence à partir du glutamate. La technique de chromatographie d'adsorption inventée par Mikhaïl Tswett (1872 - 1919) lui a permis de séparer la chlorophylle b de pigments d'épinard et de mettre en évidence six pigments différents. |
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Les chlorophylles possèdent toutes :
Elles sont donc amphipathiques. Source : "Principes de Biochimie" Horton et al. (1994) Ed. DeBoeck Université |
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Il existe quatre types de chlorophylle chez les organismes phototrophes. Ils se distinguent par la nature chimique des chaînes latérales fixées à la partie centrale de la molécule (tableau ci-contre).
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L'anneau porphyrine ressemble à l'hème. Cependant, il contient du magnésium Mg2+. L'hème est un groupe prosthètique des cytochromes, de l'hémoglobine et de la myoglobine. Il contient un atome de fer Fe2+ au sein d'un anneau porphyrine lié à 4 atomes d'azote. Source figure : "Electron Transfer Chain"
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Les chlorophylles
a et b absorbent
la lumière de la région qui s'étend :
Cependant, leusr structures étant différentes, les chlorophylles ont des longueurs d'onde d'absorbance maximales distinctes. Comme ni la chlorophylle a, ni la b n'absorbent la lumière verte et la lumière jaune, celà contribue à la couleur verte des plantes. Source : "Absorption Spectra of Chlorophyll a and Chlorophyll b" |
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Source : "Principes de Biochimie" Horton et al. (1994) |
Les membranes photosynthétiques contiennent d'autres pigments, en particulier :
Comme les chlorophylles, ces molécules possèdent une série de double liaison conjuguées qui leur permet d'absorber la lumière visible. Leur pic d'absorbance sont complémentaires de ceux des chlorophylles. |
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Ainsi
l'ensemble des pigments absorbent
une zone d'énergie radiante qui couvre tout
le spectre visible.
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3. Rappel sur l'absorption de l'énergie d'un photon par la matière Le photon est un concept utilisé pour représenter les interactions entre les rayonnement électromagnétique et la matière. Son énergie est : E = hc / l = hn (h : constante de Planck) Lors d'une interaction entre un photon et un atome, l'énergie totale du système (photon + atome) et la quantité de mouvement totale (photon + atome) sont conservées.
L'énergie d'un photon est exprimée en électron-volt (eV), soit l'énergie d'1 électron accéléré par un potentiel de 1 volt. Les photons de la lumière visible les plus énergétiques (violet) sont de 3 eV. |
| 4. Absorption de l'énergie lumineuse par les chlorophylles : l'excitation |
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La chlorophylle peut adopter divers états d'excitation (parties A et B de la figure ci-dessous) :
En ordre d'énergie croissante par rapport à l'état fondamental, ces niveaux sont :
Les photons préférentiellement absorbés sont ceux qui créent de telles délocalisations des électrons de la chlorophylle. Le spectre d'absorption possède donc 4 pics. |
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Source : "Physiologie végétale" (1995) Laval-Martin & Mazliak |
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| 5. Désactivation des chlorophylles |
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a. Emission de photons non utilisables pour la photosynthèse La première transition du retour à l'état fondamental se fait sans émission de radiation. Elle a lieu si rapidement (10-14 s) que l'énergie ne peut être utilisée pour aucun processus. Elle est dissipée sous forme de chaleur. Quand un électron d'une molécule de chlorophylle est dans l'état singulet excité, la désactivation de la molécule par retour de l'électron à l'état fondamental (10-15 s) peut s'effectuer selon plusieurs voies et par transition successives (parties C et D de la figure ci-dessus) :
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b. Emission de photons utilisables pour la photosynthèse A l'intérieur des complexes d'antenne photosynthétiques, où se trouve une forte densité de chlorophylle, l'énergie de désactivation se propage par résonance. Ce phénomène de résonance perpétue l'énergie qui migre parmi les molécules de pigment jusqu'à ce qu'elle soit piégée par les pigments primaires constitués de chlorophylle a. C'est seulement à partir du premier état singulet ou de l'état triplet métastable que le retour de l'électron à l'état fondamental peut fournir une énergie utilisable chimiquement, c'est-à-dire qui permet les réactions photochimiques de la photosynthèse (figure ci-dessous). Ces réactions ne sont en effet possibles que si la différence d'énergie momentanément stabilisée dure plus de 15 10-9 s. Cette stabilisation s'opère par un mécanisme de séparation des charges positive et négative entre un donneur et un accepteur primaires d'électrons associés à la chlorophylle a du centre photochimique. |
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Source : "Physiologie végétale" (1995) Laval-Martin & Mazliak |
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Voir une animation des différents
modes de désactivation de la chlorophylle activée
par un photon.
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| 6. Liens Internet et références bibliographiques |
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"Principes de
Biochimie" Horton, Moran, Ochs, Rawn et Scrimgeour (1994) - Ed.
DeBoeck Universités - ISBN : 2-8041-1578-X
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| "Physiologie végétale" (1995) volume I - "Nutrition et métabolisme", Danielle Laval-Martin et Paul Mazliak, Collection "Méthodes", Hermann / ISBN : 2 7056 6253 7 | |
| "La Photosynthèse" - "Les pigments photosynthétiques" - Université Pierre et Marie Curie (Paris - Jussieu) | |
| "Photosynthesis" | |
| "Chloroplasts and Other Plastids" | |