3.16
La photosynthèse oxygénée exploite l’énergie lumineuse pour convertir l’eau et le dioxyde de carbone en glucose et en oxygène.
Les phototrophes oxygénés, tels que les cyanobactéries et les algues, utilisent des pigments de chlorophylle intégrés dans leurs membranes thylakoïdes, qui résultent du repliement de la membrane plasmique.
Les cyanobactéries organisent ces pigments en deux photosystèmes : le photosystème I, P700, et le photosystème II, P680.
Le photosystème II oxyde l’eau, libérant de l’oxygène, des protons et des électrons. Les électrons se déplacent vers la phéophytine, puis à travers la plastoquinone vers le complexe cytochrome b6f.
La plastocyanine transporte les électrons vers le photosystème I, où la lumière les redynamise.
Les électrons excités se déplacent vers la ferrédoxine, puis vers la ferrédoxine-NADP⁺ réductase, qui les utilise pour réduire le NADP⁺ en NADPH.
Le transport d’électrons pompe des protons à travers la membrane, générant un gradient de protons qui entraîne l’ATP synthase.
Dans certains cas, les électrons du photosystème I peuvent retourner dans la chaîne de transport d’électrons, générant de l’ATP supplémentaire sans produire de NADPH ou d’oxygène.
La photosynthèse oxygénée est un processus fondamental dans lequel l'énergie lumineuse est exploitée pour oxyder l'eau, conduisant à la production d'o…
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