
La couleur des feuilles en automne
Grâce aux feuilles, de la matière organique, tel que le glucose et l'amidon sont synthétisés. C'est le processus de la photosynthèse qui est réalisé dans les chloroplastes des cellules chlorophyliennes qui eux-même se trouvent dans le cytoplasme, c'est à dire autour de la vacuole des cellules. Cette phase permet donc la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique.
De plus, lors de ce processus, la plante consomme le dioxyde de carbone présent dans l'air et l'eau du sol et produit du dioxygène et des glucides. Les organismes qui utilisent ce mécanisme sont autotrophes car ils fabriquent de la matière organique à partir de matière organique.
6CO2 + 6H2O + lumière → C6H12O6+ 6O2
Equation bilan de la photosynthèse
Il faut savoir qu'il existe deux phases dans ce processus: la phase photochimique ou claire et la phase chimique, dans un chloroplaste.
- La phase claire est un ensemble de réactions photochimiques, qui se déroulent au niveau des thylacoides (sacs aplatis baignant dans un stroma liquidien). Le but est de capter l'énergie lumineuse des photons et de la transmettre, par le biais des électrons chargés de cette même énergie. Les éléctrons sont eux transportés par deux photosystèmes (unités fonctionnelles). Ceux sont des centres photorécepteurs contenus dans les membranes qui vont permettre la synthèse de l'ATP (molécule riche en énergie) du NADPh (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate) et H+ (ion hydrogène).
- La phase sombre qui correspond au cycle de Calvin, se déroule dans le stroma. Au cours de ce cycle, l'enzyme RubisCO catalyse la fixation du CO2 sur un glucide à 5 atomes de carbones, appelé ribusole 1,5-bishosphate et noté RuBP. Celui-ci se sépare en deux molécules de 3-phosphoglycérate, noté APG t à 3 atomes de carbone chacune. L'APG va ainsi permettre la production d'une molécule phosphorylée, à 3 atomes de carbone appelée le glycéraldéhyde 3-phosphate, et notée G3P

Schéma du cycle de Calvin