Localisation cellulaire de la chlorophylle


Classification

Les plantes ont un grand besoin des ondes rouges sauf celles beaucoup plus longues que nm. Le fait que les chlorophylles absorbent très peu la lumière verte laisse supposer à tort que les radiations vertes ont peu d'importance dans la photosynthèse. Il semble ainsi que la palette de pigments complémentaires associés à la collecte de la lumière solaire a été sélectionnée au cours de l'évolution des plantes vasculaires afin de maximiser l'utilisation des radiations vertes [ 12 ].

On peut montrer que la chlorophylle est nécessaire pour la photosynthèse en utilisant une feuille d'une plante panachée les parties blanches de la feuille sont dépourvues de chlorophylle où l'on aura préalablement digéré l'amidon.

La chlorophylle et la photosynthèse

Après une exposition de quelques heures à la lumière et l'utilisation d'une solution iodée, une coloration noire apparaît seulement sur les zones qui étaient vertes et contenaient de la chlorophylle. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Chlorophylle homonymie. Larkum, Susan E. Douglas et John A.


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Photosynthèse et chlorophylle

Phycoérythrobiline Phycocyanobiline Phycourobiline Phycoviolobiline. Méthylcobalamine Cobamamide Cyanocobalamine. Chlorophylle c 1 Chlorophylle c 2 Protochlorophyllides a b. Chlorophyllides a b Chlorophylles a b d f Phéophytines a b Bactériochlorophylle c. Bactériochlorophylle a.

La photosynthèse

Sirohème Sirohydrochlorine. Cofacteur F Espaces de noms Article Discussion. Navigation Accueil Portails thématiques Article au hasard Contact. La dernière modification de cette page a été faite le 19 septembre à En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Politique de confidentialité À propos de Wikipédia Avertissements Contact Développeurs Déclaration sur les témoins cookies Version mobile. Simple chlorine. Double porphyrine.

Chez les cormophytes, la photosynthèse se réalise dans les cellules chlorophylliennes des feuilles, parfois des tiges. Chez les plantes supérieures seuls les organes aériens de la plante et principalement les feuilles sont de couleur verte et réalisent la photosynthèse. Le végétal entier est autotrophe mais par suite de la spécialisation des cellules des tissus et des organes, seules certaines parties réalisent la photosynthèse.

L'organe où est principalement réalisée la photosynthèse, est la feuille. La feuille est formée le plus souvent d'un pétiole et d'une lame applatie le limbe ce qui assure une grande surface orientée horizontalement donc perpendiculairement aux rayons lumineux fig En section transversale fig 01 , le limbe est constitué d'un épiderme supérieur ép. Les épidermes, non chlorophylliens, sont recouverts d'une cuticule et contiennent des stomates sto qui assurent les échanges gazeux entre les parenchymes chlorophylliens et le milieu extérieur.

La densité en stomates est fréquemment plus forte sur la face inférieure de la feuille. Le limbe est parcouru par des nervures dont une principale. Elles sont constituées principalement de tissus conducteurs xylème et phloème et de tissus de soutien protecteurs collenchyme et sclérenchyme.

Chez les monocotylédones, l'orientation de la feuille est souvent verticale exemple : graminées et liliacées. Les parenchymes assimilateurs et les stomates sont alors également répartis sur les deux faces. Des cellules chlorophylliennes peuvent facilement être observées en utilisant une petite plante aquatique, l'élodée du Canada. Ses feuilles constituées de deux assises de cellules seulement se prêtent bien à une étude en microscopie sans aucun traitement préalable.

La photosynthèse et la chlorophylle

Chez les Eucaryotes, la cellule végétale diffère de la cellule animale par 3 caractères structuraux qui se traduisent par des caractères physiologiques. Ces caractères ont des implications fondamentales sur la morphologie, la biologie et la physiologie des organismes végétaux. La paroi cellulaire : elle enveloppe la cellule dans un cadre plus ou moins rigide, elle constitue le milieu intercellulaire échanges , elle empêche les mouvements cellulaires et elle constitue le squelette du végétal.

En conséquence, les végétaux terrestres sont fixés et immobiles. L'immobilité du végétal rend impossible la recherche de nourriture. La nutrition se réalisera donc dans l'environnement immédiat du végétal, c'est à dire dans l'atmosphère pour le CO 2 et dans le sol pour l'eau et les sels minéraux. La paroi aura un rôle sur la croissance de la cellule et les échanges inter cellulaires. La vacuole : Elle permet, entre autres fonctions, la réalisation d'une réserve d'eau et donc assure une certaine indépendance du végétal fixé par rapport aux fluctuations des conditions hydriques du milieu.

Les plastes : Il en existe plusieurs types. Sur le plan de la nutrition, les chloroplastes localisés dans les parties vertes du végétal parenchymes chlorophylliens de la feuille chez les plantes supérieures assurent la photosynthèse et donc l'autotrophie du végétal. Les amyloplastes, localisés dans les régions non vertes par exemple, les racines permettent à des cellules non chlorophylliennes, donc hétérotrophes, de constituer des réserves de substances énergétiques amidon nécessaires à leur nutrition.

Le chloroplaste est un organite que l'on ne trouve que dans les tissus verts des végétaux verts la couleur verte due à la chlorophylle pouvant être masquée par des pigments supplémentaires thalles des algues rouges par exemple.

Cours de SVT - La photosynthèse des végétaux

En microscopie photonique, les chloroplastes sont bien visibles grâce à leur couleur verte fig A fort grossissement, on peut distinguer une structure plus ou moins granulaire fig C'est en microscopie électronique que la structure des chloroplastes a été établie grâce à différentes techniques. Le chloroplaste est entouré d'une enveloppe constituée d'une double membrane.

Il contient des sacs lamellaires appelés thylakoïdes formés d'une membrane et limitant un espace intrathylakoïdaire. Certains thylakoïdes de forme plus ou moins discoïdale sont associés en piles appelés granum.


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Les granas sont réunis par des thylakoïdes intergranaires. A fort grossissement on distingue des granulations interprétées comme des ribosomes et des filaments d'ADN.

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