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Questions and Answers
Quelle est la principale différence entre la respiration aérobie et la fermentation anaérobie?
Quelle est la principale différence entre la respiration aérobie et la fermentation anaérobie?
La respiration aérobie nécessite du dioxygène tandis que la fermentation anaérobie se produit en l'absence de dioxygène.
Quels produits sont générés lors de la fermentation alcoolique?
Quels produits sont générés lors de la fermentation alcoolique?
La fermentation alcoolique génère de l'éthanol et du dioxyde de carbone.
Décris le rôle du cycle de Krebs dans la production d'énergie cellulaire.
Décris le rôle du cycle de Krebs dans la production d'énergie cellulaire.
Le cycle de Krebs produit des molécules d'ATP, ainsi que des transporteurs d'électrons comme le NADH et le FADH₂.
Qu'est-ce que la glycolyse et où se produit-elle dans la cellule?
Qu'est-ce que la glycolyse et où se produit-elle dans la cellule?
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Comment les bactéries produisent-elles de l'énergie en milieu anaérobie?
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Quelle est l'équation chimique de la photosynthèse?
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Quels sont les rôles des chloroplastes dans les cellules autotrophes?
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Qu'est-ce que la glycolyse et où se produit-elle?
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Quelles molécules sont produites au cours de la phase claire de la photosynthèse?
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Quel est le cycle de Krebs et quelle est son importance?
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Quelle est la différence entre la fermentation alcoolique et la fermentation lactique?
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Comment les bactéries phototrophes utilisent-elles la lumière?
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Qu'est-ce que l'oxydation de la molécule d'eau dans le contexte de la photosynthèse?
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Quels sont les produits finaux du cycle de Calvin?
Quels sont les produits finaux du cycle de Calvin?
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Qu'entend-on par respiration anaérobie?
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Quels sont les produits de la respiration cellulaire aérobie?
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Dans quel organite se produit la photosynthèse?
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Quel est le rôle des pigments chlorophylliens?
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Pourquoi les bactéries ne possèdent-elles ni chloroplastes ni mitochondries?
Pourquoi les bactéries ne possèdent-elles ni chloroplastes ni mitochondries?
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Study Notes
Cours sur l'Énergie des Cellules (UE. Biologie L1S1)
- 6 heures de cours magistraux (CM)
- 2 séances de travaux dirigés (TD) avec questionnaires à choix multiples (QCM) notés.
- L'examen final comprend une partie sur la biologie, représentant environ 1/3 de la note totale.
Chloroplastes et Photosynthèse
-
Équation élémentaire de la photosynthèse :
- CO₂ + 2 H₂O → [C(H₂O)] + O₂ + H₂O (avec énergie lumineuse)
-
Bilan chimique de la photosynthèse :
- 6 CO₂ + 12 H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ + 6 H₂O (avec énergie lumineuse)
- L'eau est oxydée en ½O₂, électrons et protons H⁺.
Structure du Chloroplaste
- Composé d'une enveloppe, membrane externe, membrane interne et thylakoïdes (avec grana et espace thylakoïde).
- Présence de lipides, amidon et ribosomes à l'intérieur du chloroplaste.
Différents Types de Plastes
- Les proplastides sont les précurseurs des autres types de plastes.
- Les amyloplastes, oléinoplastes, et protéinoplastes sont des leucoplastes qui jouent un rôle de stockage.
- Les chloroplastes sont impliqués dans la photosynthèse.
- Les chromoplastes sont responsables des pigments colorés.
Expérience de Hill
- Manipulations 1, 2 et 3 sur les chloroplastes, avec ou sans addition d'accepteur d'électron (Fe³⁺).
- L'expérience montre que la libération d'oxygène est conditionnée à la présence d'un accepteur d'électron.
Nature de la Lumière Solaire
- La lumière visible se trouve dans une portion du spectre électromagnétique.
- Les ondes les plus courtes (bleu, violet) ont une énergie plus élevée que les ondes plus longues (rouge, orange).
Spectres d'Absorption des Pigments Photo-Récepteurs
- Spectres d'absorption spécifiques de la chlorophylle a, chlorophylle b et carotène.
- Une absorption maximale de la lumière bleu et rouge, et une faible absorption ou réflexion du vert (explication de la couleur verte des plantes).
- Présence de nombreux pigments chlorophylliens dans la membrane des thylakoïdes.
Fonctionnement d'un Photosystème
- Réception de la lumière par les complexes collectrices de lumière.
- Transfert d'énergie vers le complexe réactionnel du centre.
- Transfert d'électrons vers un accepteur primaire.
Transport Non Cyclique d'Électrons
- Photosystème II (PSII) et Photosystème I (PSI).
- Série de réactions oxydo-réduction, impliquant des accepteurs/transporteurs d'électron comme le complexe de cytochromes, plastoquinone (Q), plastocyanine (PC), etc.
- Production d'ATP et de NADPH.
Bilan de la Phase Claire
- Photolyse de l'eau, production d'O₂ et de protons H⁺ dans l'espace intrathylakoïdien.
- Gradient de concentration de H⁺ via ATP synthase qui produit de l'ATP.
- Réduction de NADP+ en NADPH.
Fonctionnement du Centre Réactionnel
- L'antenne collectrice capte la lumière.
- L'énergie excite des électrons dans la chlorophylle.
- Les électrons sont transférés via une chaîne de transporteurs d'électrons.
- Les électrons se déplaçant à travers la membrane contribuent à l'oxydation de l'eau et à la production de NADPH.
Le Cycle de Calvin
- Utilisation du CO₂ pour produire des glucides (via plusieurs étapes).
- Nécessite de l'ATP et du NADPH générés lors de la phase claire
- Les produits du cycle de Calvin incluent des glucides, des acides aminés, des acides gras, et d'autres composés organiques.
Chloroplastes et Photosynthèse (conclusion)
- Les cellules eucaryotes utilisent les chloroplastes pour la photosynthèse durant la phase photochimique et les mitochondries pour la respiration cellulaire
- La glycolyse a lieu dans le cytoplasme des cellules.
- Les fermentations alcoolique ou lactique se produisent lorsque l'oxygène est indisponible.
Séance TD
- Objectifs : comprendre les méthodes d'étude, appliquer les connaissances à la résolution de problèmes dans une démarche scientifique.
- Travail préparatoire : apprendre le cours avec des outils comme des tableaux synthétiques, les lexiques, et schémas. Important de construire des outils de révision et d'auto-apprentissage.
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Description
Ce quiz examine les différences entre la respiration aérobie et la fermentation anaérobie, ainsi que les produits de la fermentation alcoolique. Il explore également le rôle crucial du cycle de Krebs dans la production d'énergie cellulaire et la localisation de la glycolyse au sein de la cellule.