M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 PDF
Document Details
Uploaded by HonorableEmpowerment1252
Ecole Supérieure de l'Education et de la Formation, Berrechid
Tags
Summary
This document provides information about cell biology, focusing on the cytosol and its components. It defines the cytosol and differentiates it from the cytoplasm, discussing aspects like structure and composition. The document includes detailed diagrams and charts.
Full Transcript
Cytosol Cytosol Le cytosol (matrice cytoplasmique ou hyaloplasme ) est une matrice amorphe qui occupe...
Cytosol Cytosol Le cytosol (matrice cytoplasmique ou hyaloplasme ) est une matrice amorphe qui occupe les espaces qui se trouvent entre les organites cellulaires. Il se trouve situé entre la membrane cellulaire et le noyau. C'est le lieu principal de transduction des signaux de la membrane cellulaire vers le noyau et d'autres organites. C'est la phase liquide où baignent les organites Le cytosol est la partie liquide du Le cytoplasme fait référence à cytoplasmiques (ribosomes, cytoplasme, composée principalement l'ensemble du contenu de la membrane mitochondries, vacuole(s), …) d'eau et de (bio)molécules solubles. cellulaire, y compris le cytosol. 81 82 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Cytosol Cytosol Le cytosol est un composant essentiel de la cellule qui est caractérisé par une structure Volume du cytosol et des organites intracellulaires dans une cellule hépatique complexe hautement dynamique. Bien qu'il soit principalement composé d'eau, environ Compartiment / Organite % du volume cellulaire total 70% - 85% de son volume, sa consistance semi-solide gélatineuse est due à la grande Cytosol 54% quantité de protéines et de macromolécules en suspension qui s'y trouvent. Mitochondries 22% Le cytosol renferme : REG 9% - des molécules organiques (glucose, acides aminés, acides nucléiques et acides gras), REL + Appareil de Golgi 6% - des ions essentiels (sodium, potassium et calcium) : La concentration des ions calcium, Noyau 6% par exemple, est très faible, inférieure à 0,0002 mM, ce qui leur permet d'agir comme seconds Peroxysomes 1% messagers dans les voies de signalisation cellulaire. Lysosomes 1% Endosomes 1% 83 84 Cytosol Cytosol Le cytosol est la fraction liquide, hyaline et homogène dans laquelle baignent les Ultrastructure et composition chimique de cytosol : organites cellulaire. Il correspond au surnageant qui reste après sédimentation de tous les ü Eau (environ 70% - 85% de cytosol), organites. ü Petites molécules (Ions (Na+, K+, Ca++, … et Gaz dessous : CO2 et O2), ü Les molécules de taille moyenne (Glucides, lipides, acides aminés, nucléotides et métabolites divers), ü Les macromolécules (Polysaccharides, Protéines (dont les protéines de cytosquelette), Enzymes, Glycoprotéines, Acides nucléiques, …). 85 86 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Cytosol Cytosol Le cytosol contient autour de 200 mg/ml de protéines dissoutes, ce qui équivaut autour de La viscosité de cytosol est d'une consistance variable selon l’état physiologique de la 20% de sa composition totale. cellule (synthèse, dégradation, sécrétion, division et mouvement). La forte concentration de macromolécules chargées, associée au réseau de filaments du Le cytosol présente deux aspects différents : cytosquelette, qui comprend des microtubules et des filaments d'actine, contribue à - Aspect visqueux (gel) : Les macromolécules protéiques fibreuses ou globulaires sont liées la viscosité du cytosol. Avec ses macromolécules en suspension dans un milieu aqueux salé, les unes aux autres par de fortes liaisons (polymérisation des protéines, …). le cytosol présente une viscosité 4 fois supérieure à celle de l'eau et correspond à un gel - Aspect liquide : Les liaisons entre les protéines sont faibles (fragmentation des protéines, colloïde. dépolymérisation, …). Le pH de la phase soluble est proche de la neutralité (varie de 7 à 7,4). 87 88 Cytosol Cytosol En microscopie électronique, le cytosol apparaît granuleux alors qu'en microscopie optique il Le cytosol présente des gradients de concentration pour diverses molécules, notamment paraît optiquement vide. On peut des fois y différencier des globules lipidiques et des les ions calcium, qui sont générés par l'ouverture rapide des canaux calciques. particules de glycogène qui disparaissent après avoir fourni de l'énergie utilisée par la cellule. Les gradients de concentration sont essentiels pour des processus tels que la contraction A- Cellule animale musculaire et la libération de neurotransmetteurs. B- Cellule végétale Ions Cytosol Milieu extracellulaire 1- Membrane plasmique 2- Noyau K+ 139 4 3- Mitochondrie Composition ionique Na + 12 145 4- Cytosol Cl- 4 116 du cytosol des cellules 5- Paroi cellulosique HCO -3 12 29 humaines (mM) Mg 2+ 0,8 1,5 6- Grande vacuole Ca 2+ La petite sous-unité 40S est formée de l’ARNr 18S et de - La fonction du ribosome est de traduire le code génétique en protéines, par 33 protéines ribosomiques RPS (Ribosomal Protein of the l'intermédiaire des ARN messagers (ARNm). Small subunit): Elle constitue la plateforme de lecture du Espace entre 2 sous unités code génétique à travers l'appariement correct des ARNt sur On trouve aussi des ribosomes dans les : les codons de l’ARNm. - Chloroplastes : Ils sont semblables à => La grande sous-unité 60S est composée de 3 ARNr ceux des procaryotes (70S), dénommés 5S, 5,8S et 28S associés à 49 protéines RPL S (Svedbergs) : Unité - Mitochondries : Ils possèdent de (Ribosomal Protein of the large Subunit): Elle assure la de m esure du taux de sédim entation lors de petits ARNr et moins de protéines que synthèse des liaisons polypeptidiques entre les acides la centrifugation aminés durant la traduction. Eukaryotic mammalian rRNA and proteins ceux des procaryotes. assemble into 80S ribosomes 115 116 Ribosomes Domaine Procaryotes Eucaryotes Espèce E. coli H. marismortui S. cerevisiae H. sapiens Coefficient S 70S 80S Ribosome Nombre de protéines 54 57 79 80 ARNr 3 ARNr 4 ARNr Coefficient S 50S 60S Grande Nombre de protéines 33 46 47 sous-unité ARNr 23S + 5S 25S + 5S + 5,8S 28S + 5S + 5,8S Coefficient S 30S 40S Petite Nombre de protéines 21 24 33 sous-unité S = Unité de sédimentation de Sverdberg ARNr 16S 18S 117 118 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Traduction Traduction Au sein de la cellule, les ribosomes peuvent être : Dans le cytoplasme, les ribosomes commencent leur activité de synthèse en traduisant les - libres au sein du cytosol sous la forme inactive ou groupés en polyribosomes actifs ; messages qui arrivent du noyau sous forme d'ARN messager (ARNm). - liés par leur grosse sous unité à la membrane du réticulum endoplasmique ou à la L'intervention du noyau dans la synthèse protéique correspond en réalité à la fabrication membrane externe de l’enveloppe nucléaire. (transcription) et à l'exportation, dans le cytoplasme, d'ARNm véritable inducteur de la Le ribosome possède 4 sites de liaison pour l’ARN : 1- Site de liaison de l’ARN messager (ARNm), synthèse. 2- Site A, ou site de liaison de l’aminoacyl-ARNt, qui fixe la molécule d’ARNt entrante Au moment de la synthèse d'une protéine, les ribosomes sont habituellement associés en portant un acide aminé, chaînettes de dix ou plus dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle des polysomes (un 3- Site P, ou site peptidyl-ARNt, qui fixe la diminutif de polyribosomes) et peuvent procéder à une synthèse polypeptidique en molécule d’ARNt liée à l’extrémité en croissance parallèle, progressant le long du même ARN messager. Les polysomes sont présent à l'état de la chaîne polypeptidique, libre dans le cytoplasme ou peuvent être liés à la surface externe du REG. 4- Site E, ou site de sortie de l’amino-acyl-ARNt. La traduction se déroule en trois étapes : Initiation, Élongation et Terminaison. 119 120 Traduction Traduction 1- Initiation : Elle débute toujours au niveau d’un codon initiateur ou codon début (AUG) 2- Élongation qui détermine la mise en place : Le ribosome passe au codon suivant sur l’ARNm et un nouvel ARNt, apporte un nouvel - D’un ribosome qui s’assemble à partir de ses sous-unités jusque là indépendantes. acide animé correspondant à ce codon. - De l’ARNt portant la méthionine et se lie par son anticodon, portant un acide aminé Une liaison covalente (de type peptidique) s’établit entre les deux acides animés grâce à de spécifique, au codon AUG de l’ARNm (le codon initiateur). l’énergie. ARNt d’être placé directement dans le site P et non pas dans le site A ARNm 121 122 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Traduction Traduction 3- Terminaison : 2- Élongation (Suite) - Le ribosome arrive sur le codon STOP de l’ARNm (ou encore codon NON-SENS : UAG, Après formation de la liaison peptidique, les ARNt sont libérés au fur et à mesure dans le UAA ou UGA) auquel aucun acide animé ne correspond. cytoplasme. - L’ARNt du dernier acide animé se détache et aucune liaison peptidique ne s’établit. Le ribosome se déplace le long de l’ARNm et ainsi de suite. - Le ribosome se détache de l’ARNm qui est recyclé par la cellule. Un ensemble de ribosomes fixés en même temps à un même ARNm est appelé un Polysome ou Polyribosome 123 124 V- Système de conversion d’énergie 1. Structure des mitochondrie 2. Activités métaboliques au niveau de la mitochondrie Élongation (du polypeptide) Initiation Terminaison (cycle de krebs et chaine respiratoire) 3. Structure et fonction du chloroplaste 4. Comparaison mitochondrie-chloroplaste 125 126 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 TRAN SFO RM ATIO N DE L’ÉN ERGIE CHEZ LE VIVAN T Transformation de l’énergie chez le vivant Métabolisme cellulaire Le métabolisme cellulaire est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans la cellule. Énergie haute qualité Photosynthèse Respiration cellulaire Énergie basse qualité 127 128 Métabolisme cellulaire Métabolisme cellulaire Le métabolisme cellulaire, ensemble des réactions chimiques se produisant dans la Tout être vivant eucaryote à besoin d'énergie survivre. cellule, comprend : 2 types de transformations d’énergie : 1- Réactions de synthèse (Anabolisme avec consommation d'énergie) : Les atomes ou - Photosynthèse : molécules se combinent pour former une molécule plus grosse et plus complexe : A + B ➽ AB Énergie lumineuse ð Énergie chimique (entreposée dans le glucose) Exemples : Acide aminé + Acide aminé + … + Acide aminé ➽ Protèine - Respiration cellulaire : 2- Réactions de dégradation (Catabolisme avec libération d'énergie) : Une molécule se Énergie chimique ð Énergie thermique (chaleur corporelle) + énergie divise en molécules plus petites ou en chacun des atomes qui la compose : AB ➽ A + B cinétique (mouvement) Exemple : Glycogène ➽ Molécules de glucose. 129 130 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Métabolisme cellulaire Métabolisme cellulaire 3- Réactions d’échange ou de substitution : Comportent des réactions de dégradation et de AB synthèse donc rupture et formation de liaisons chimiques. Exemple : AB + C ➽ AC + B et AB + CD ➽ AD+CB A + B ➽ AB AB ➽ A + B A et B 131 132 q Toutes les cellules vivantes consomment de l’énergie pour produire une activité (travail). La respiration cellulaire q Les cellules autotrophes sont capables de transformer l’énergie lumineuse du Soleil en énergie chimique par photosynthèse ( +*)("! '&%$#"!). q Les cellules hétérotrophes ont besoin d’une source d’énergie chimique, un combustible (.)-,), pour assurer l'activité (métabolisme) cellulaire par oxydation (10%/#"!). 133 134 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Photosynthèse est une réaction anabolique : Synthèse de la Système de conversion d’énergie matière organique à partir de Toutes les activités cellulaires, synthèse de protéines, division, fonctionnement des CO 2 et de matière minérale (nécessite l'énergie solaire) enzymes nécessitent de l'énergie. Une conversion: c'est une transformation d'une forme d'énergie en une autre. Cellules Chloroplaste : conversion d'énergie lumineuse en ATP. autotrophes Cellules hétérotrophes Mitochondrie : conversion d'énergie chimique (énergie de liaison Catabolisme cellulaire est une réaction catabolique : entre les élément d'une molécule) en une énergie utilisable par la Dégradation du glucose + Production de H 2O cellule (ATP). (libération de l'énergie) 135 136 Mitochondrie Mitochondrie Les mitochondries sont des organites cellulaires de grande taille, de 1-2 à 10 μm de long et de 0,5 à 1 μm de large. Elles peuvent avoir différentes formes : granuleux, bâtonnet, … - Elles sont présentes dans toutes les cellules animales ou végétales eucaryotes aérobies, sauf dans les globules rouges. - Elles sont dispersées dans la cellule, 1000 à 3000 mitochondries selon les types cellulaires, mais peuvent être rassemblées dans les régions ou la cellule a besoin de plus d’énergie. - Elles possèdent leur propre génome (37 gènes qui codent pour 13 protéines) et la transmission est uniquement maternelle. - Elles se déplacent grâce aux interactions avec le cytosquelette. - On appelle chondriome l’ensemble des mitochondries de la cellule. 137 138 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Mitochondrie Mitochondrie La mitochondrie comporte : - Membrane externe - une membrane mitochondriale interne émettant vers l’intérieur des replis membranaires Elle ressemble à celle du réticulum endoplasmique (60 % des protéines, peu de cholestérol). appelés crêtes mitochondriales. Perméable à des nombreux métabolites de faible poids moléculaire, elle comporte quelques - une matrice mitochondriale. enzymes du métabolisme des lipides. - une membrane - Espace intermembranaire mitochondriale Il comporte quelques enzymes, notamment l’adénylkinase qui permet la réaction suivante : externe. - un espace AMP + ATP Enzyme 2 ADP intermembranaire Les ADP obtenues traversent la membrane interne pour être phosphorylées en ATP par des ou chambre externe. ATP synthétases de la membrane interne. 139 140 Mitochondrie Mitochondrie - Membrane interne : Elle ne comporte pas de cholestérol, comme la membrane plasmique - Matrice mitochondriale (MM) : Elle comporte : des bactéries, mais elle est riche en protéines (80 %). Elle est très sélective : les transports des granules denses (25 à 50 nm) qui portent surtout des ions Ca++ et Mg++. Les transmembranaires s’effectuent par protéine-canaux spécifiques. mitochondries d’une cellule glandulaire, par exemple, comportant 20 % du calcium de la Un complexe d’ATP synthétase est observable sur la face matricielle, au microscope cellule assurent la régulation des échanges de calcium de la cellule. La matrice contient toutes les classes d’acide nucléide (ADN, ARN). L’ADN mitochondrial électronique à très fort grossissement après coloration négative ; l’enzyme est fixée par un (ADNmt) est présent sous forme d’une molécule circulaire, double brin, de petite taille. Il pédicule à une base hydrophobe incluse dans la membrane. Un canal à protons passe à n’est pas associé à des protéines histones. Il existe en général plusieurs copies par travers la base et le pédicule du complexe ATP synthétase. mitochondrie (5 à 10 copies). Un complexe de protéines membranaires assurant la chaîne respiratoire, c’est-à-dire le L’ADNmt présente un nombre restreint de gènes sans introns. La transcription de ses gènes transport d’électrons sur un oxygène moléculaire. permet l’existence dans la matrice d’ARNm, ARNt et ARNr mitochondriaux. Il existe deux Ce transport est assuré par plusieurs protéines membranaires (cytochromes-oxydases) ARNr qui s’assemblent sous forme de mitoribosomes plus petits que les ribosomes comportant du fer ou du soufre. cytoplasmiques. 141 142 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Mitochondrie La Matrice mitochondriale contient tous les éléments nécessaires à une synthèse protéique. La transcription donne un ARNm qui est traduit au fur et à mesure de la traduction. Pour la traduction, le code génétique est légèrement différent de celui qui utilise les ribosomes du cytosol. Il n’assure la formation que d’une parie des constituants mitochondriaux (15 % des polypeptides de la chaîne respiratoire). Les autres constituants protéiques proviennent du cytoplasme et sont formés grâce à l’ADN du noyau de la cellule hôte. L’hérédité liée aux mitochondries est dite cytoplasmique : Certaines maladies sont dues à des défauts de fonctionnement des mitochondries (protéines déficientes de la chaîne respiratoire par exemple). La MM comporte également des ribosomes, ainsi que des enzymes oxydatives du cycle de krebs, des enzymes de la transcription, de la traduction, de la réplication de l’information génétique de l’ADN mitochondrial, et des enzymes du catabolisme des acides gras. 143 144 L’ADN des mitochondries Le code de l’ADN mitochondrial est sensiblement identique au code génétique universel mais certains codons seront différents, par exemple : - Codon UAG cytoplasme => codon stop - Codon UAG mitochondrial => tryptophane Les ARN messagers mitochondriaux ne peuvent jamais être traduits dans le cytoplasme. Le code génétique spécifique de la mitochondrie maintient l’expression de ses gènes à l’intérieur de cette mitochondrie en un cycle fermé. L’ADN mitochondrial a une transmission purement maternelle (99 % des mitochondries du spermatozoïde sont détruites à l’intérieur de l’ovocyte). 145 146 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Division mitochondriale Fonctions de la mitochondrie Une mitochondrie dérive toujours d'une mitochondrie mère : - Par partition : allongement d'une crête mitochondriale qui va diviser la mitochondrie en deux pour donner deux mitochondries filles. - Par segmentation : étranglement d'une région de la mitochondrie aboutissant à la fusion des membranes internes et donc à deux membranes internes avec deux matrices. 147 148 Fonctions de la mitochondrie Fonctions de la mitochondrie La mitochondrie est le siège de métabolismes essentiels à la survie cellulaire : 2) Synthèse d’ATP 1) Oxydations respiratoires Au cours de leur transport le long de la chaîne respiratoire, les électrons perdent de l’énergie - La mitochondrie récupère l’acide pyruvique provenant de la dégradation cytoplasmique qui est utilisée par l’ATP synthétase pour fabriquer de l’ATP selon la formule : des acides gras, de certains acides aminés et des sucres (par glycolyse). ADP + Pi ➝ ATP - La membrane interne comporte des protéines spécifiques pour l’acide pyruvique qui pénètre dans la mitochondrie à travers des canaux. Cet acide pyruvique devient de L’entrée d’un ADP dans la mitochondrie est conditionnée par la sortie d’un ATP. l’acétylcoenzyme A (Ac-CoA). La formation de l’ATP nécessite le passage de protons H+ par le canal de l’ATP synthètase de - L'Ac-CoA entre dans le cycle de Krebs en s’associant à l’acide oxalo-acétique et au cours l’espace intermembranaire vers la matrice. du quelle sont libérés : CO2, protons, électrons, énergie. En plus de ces métabolismes accomplis par toutes les mitochondries d’un organisme, certains - Les électrons enlevés à l’hydrogène pour en faire des protons sont transmis le long de la organes comportent des mitochondries assurant un métabolisme spécifique et vital : le cycle de chaîne respiratoire par les protéines enzymatiques de la chaîne. Ils vont ensuite réduire l’urée, assuré par les cellules hépatiques. l’oxygène moléculaire en O--. - Les protons franchissent la membrane et s’associant à O-- pour former H2O. 149 150 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Fonctions de la mitochondrie Fonctions de la mitochondrie Les mitochondries ont aussi un rôle dans : Schéma général représentant la respiration cellulaire - Synthèse des hormones stéroïdes : Elles participent, avec le réticulum endoplasmique, à la Glycolyse biosynthèse des hormones stéroïdes, dont le cholestérol est le précurseur, grâce à des ➼Acide pyruvique O2 cytochromes P450 mitochondriaux. Glucose ADP + Pi Cycle H+ Acide En fonction de la glande Ac-CoA de Aminé Krebs Chaine e- endocrine dans laquelle elle se Acide respiratoire H2 O produit, la biosynthèse peut Gras Phosphorylation CO2 Oxydative aboutir à la formation des différentes hormones stéroïdes. - Production des précurseurs La glycolyse est une succession de 9 réactions chimiques successives et a lieu en dehors de la mitochondrie. ATP Le cycle de Krebs est une succession de réactions chimiques dont des acides aminés non chacune possède une enzyme particulière pour la faire se réaliser. essentiels. 151 152 Fonctions de la mitochondrie Fonctions de la mitochondrie - Mort cellulaire programmée ou Apoptose : Cette phase se caractérise par l'ouverture des - Régulation de la concentration intracellulaire de calcium (rôle dans l'homéostasie du pores de transition de perméabilité des membranes mitochondriales. Ca++) : Transport à travers des canaux ioniques Na+/Ca++. 1- Augmentation massive du calcium - Elles sont, avec le réticulum endoplasmique, le principal réservoir de calcium. cytosolique par fuite du calcium, Schéma général de la circulation du Ca++ 2- Chute du potentiel transmembranaire de la dans la mitochondrie mitochondrie, UP : Calcium UniPorter; 3- Libération de cytochrome c de la RaM : Rapid mode ; mitochondrie dans le cytoplasme cellulaire, 4- Arrêt de la phosphorylation oxydative, Exch : Échangeur Na+/Ca++ ; 5- Libération des protéines apoptogènes PTP : Permeability transition pore ; mitochondriales (cytochrome c, caspases, VDAC : Voltage-Dependent Anion Channel. facteur AIF (Apoptosis Inducing Factor), …). 153 154 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Chloroplaste Chloroplaste Le chloroplaste est présent dans le cytoplasme des cellules végétales eucaryotes. L'ensemble Les chloroplastes sont des organites cellulaires semi-autonome : il peuvent amorcer des des chloroplastes d'une cellule constitue le plastidome. Il est caractérisé par ses actions qui ne dépendent pas de la cellule telle que leur division qui se fait par simple pigments, chlorophylles et étranglement. caroténoïdes, qui assurent l'absorption de l'énergie Les chloroplastes des végétaux supérieurs ont une forme sphérique ou en lentille, une solaire qu'ils transforment en longueur de 4 à 10 µm et une épaisseur de 1 µm environ. énergie chimique au cours de la photosynthèse. Chez certaines Algues, les cellules ne contiennent qu’un seul chloroplaste mais chez les Il contient son propre ADN et végétaux supérieurs, il peut y avoir plus de 100 chloroplastes dans une cellule végétale. ressemble à des bactéries et se divise par simple étranglement. 155 156 Chloroplaste Chloroplaste Le chloroplaste est constitué de trois compartiments qui coopèrent étroitement pour - Les thylakoïdes : Réseau membranaire présentant une structure extrêmement ordonnée sous réaliser la photosynthèse : forme de citernes aplaties plus ou moins longues constituant les thylakoïdes. Les citernes - L'enveloppe formée d'une double membrane, une membrane externe et une membrane les plus courtes sont empilées les unes sur les autres pour former les grana (granum au interne, délimitant le chloroplaste. Elle présente une structure trilamellaire. singulier) constitués de différentes couches de lipides et de protéines entre lesquelles on trouve les molécules de chlorophylle. Ils emprisonnent l'énergie lumineuse pour la photosynthèse. La majorité des thylacoïdes communiquent entre eux. - Le stroma est le milieu dans lequel baignent les thylakoïdes, riche en protéines solubles. Il présente un aspect granuleux au MET dû essentiellement à sa richesse en ribosomes. Il contient de grandes quantités d'amidon et de globule lipidiques. 157 158 M111 Biologie Cellulaire (Partie 2) 2024-2025 Chloroplaste Chloroplaste - Pigments photosynthétiques : Molécules colorées capables d'absorber certains rayonnements * Caroténoïdes présents chez tous les végétaux autotrophes au carbone. Ils absorbent de la lumière utilisés dans la photosynthèse. Trois types de pigments : principalement la lumière bleue et un peu dans le vert. Ils transfèrent l'énergie lumineuse obtenue vers les pigments de chlorophylle, d’où leur noms de pigments accessoires qui * Chlorophylles présents chez tous les organismes photoautotrophes. Ce sont les pigments jouent un rôle photoprotecteur en dissipant l’excès de lumière. Plusieurs catégories telles les plus important du processus photosynthétique. Ils absorbent le bleu et le rouge et que les xanthophylles et les carotènes. réfléchissent le vert. Ils sont associés à des protéines pour former des chromoprotéines. 6 types dont la formule chimique est la suivante : * Phycobilines présent exclusivement chez les algues rouges et les cyanobactéries. Ce sont des pigments accessoires transférant l’énergie vers les chlorophylles. Ils sont divisés en Chlorophylle a : C55H72O5N4Mg Chlorophylle b : C55H70O6N4Mg deux grands groupes : Les phycoerythrines (coloration rouge) et les phycocyanines Chlorophylle c1 : C35H30O5N4Mg Chlorophylle c2 : C35H28O5N4Mg (coloration bleue et fluorescence rouge). Chlorophylle d : C54H70O6N4Mg Chlorophylle f : C55H70O6N4Mg 159 160