1. Absorption de la lumière:
* L'énergie lumineuse est absorbée par les molécules de chlorophylle situées dans les Photosysystems (PSI et PSII) intégrés dans les membranes thylakoïdes des chloroplastes.
2. Excitation électronique:
* Cette énergie lumineuse absorbée excite les électrons dans les molécules de chlorophylle, les augmentant à un niveau d'énergie plus élevé.
3. Chaîne de transport d'électrons:
* Ces électrons énergisés sont passés le long d'une chaîne de transport d'électrons , une série de complexes protéiques dans la membrane thylakoïde.
* Alors que les électrons se déplacent dans la chaîne, ils perdent de l'énergie, qui est utilisée pour pomper les protons (H +) du stroma (l'espace à l'extérieur des thylakoïdes) dans la lumière thylakoïde (l'espace à l'intérieur des thylakoïdes).
4. Gradient de proton:
* Cette action de pompage crée un gradient de proton à travers la membrane thylakoïde, avec une concentration plus élevée de protons à l'intérieur de la lumière.
5. ATP Synthase:
* La ATP synthase L'enzyme, également intégrée dans la membrane thylakoïde, utilise le gradient de protons comme source d'énergie potentielle.
* Les protons reculent de la lumière vers le stroma par ATP synthase, entraînant la rotation d'une partie de l'enzyme.
* Cette rotation alimente la production d'ATP à partir de l'ADP et du phosphate inorganique (PI).
en résumé:
* L'énergie lumineuse est capturée par la chlorophylle et utilisée pour dynamiser les électrons.
* Ces électrons se déplacent dans une chaîne, libérant de l'énergie utilisée pour pomper les protons.
* Ce gradient de proton entraîne l'ATP synthase, qui utilise l'énergie potentielle pour synthétiser l'ATP.
Concepts clés:
* Photophosphorylation: Le processus de génération de l'ATP en utilisant l'énergie lumineuse est appelée photophosphorylation.
* chimiosmose: Le mouvement des protons à travers la membrane pour générer de l'ATP est appelé chimiosmose.
* ATP: L'adénosine triphosphate est la principale monnaie énergétique des cellules.
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