Quels sont les rôles de la chlorophylle a et b?

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La chlorophylle est le pigment vert dans les plantes qui leur permet de convertir la lumière solaire en énergie utilisable par un processus appelé photosynthèse. Plus spécifiquement, les molécules de chlorophylle sont décrites comme photorécepteurs en raison de leurs propriétés d`absorption de la lumière. Il existe deux principaux types de chlorophylle, du nom de la chlorophylle a et b de la chlorophylle. Ces deux molécules de chlorophylle différents sont caractérisés par leur structure chimique et de faire varier la lumière infrarouge spécifique qu`ils absorbent.

Structure

  • La chlorophylle a et b diffèrent dans leur structure que dans la troisième position de carbone. Chlorophyll b est un aldéhyde (-CHO), la chaîne latérale dans cette position de carbone par rapport au groupe méthyle (-CH3) pour la chlorophylle a. Cette différence de structure contribue à leurs propriétés d`absorption de lumière différentes.

chlorophylle A




  • Chlorophyllienne est un pigment photosynthétique le plus couramment utilisé et qui absorbe des longueurs d`onde bleue, rouge et violet dans le spectre visible. Il participe essentiellement à la photosynthèse oxygéné dans lequel l`oxygène est le principal sous-produit du procédé. Tous les organismes photosynthétiques oxygénés contiennent ce type de chlorophylle et comprennent presque toutes les plantes et la plupart des bactéries.

chlorophylle B

  • Chlorophylle b absorbe essentiellement la lumière bleue et est utilisé pour compléter le spectre de la chlorophylle a d`absorption en élargissant la gamme des longueurs d`onde de la lumière d`un organisme photosynthétique est capable d`absorber. Ces deux types de travaux de chlorophylle de concert pour permettre une absorption maximale de la lumière dans le bleu au rouge spectrum- cependant, tous les organismes photosynthétiques ont la chlorophylle b pigment.

Rôle dans Photosynthèse

  • Ces deux molécules de chlorophylle captent l`énergie lumineuse et le transfert vers le centre de réaction de la cellule. A partir de là, des électrons sont transmis de cette énergie lumineuse absorbée par les molécules d`eau conduisant à la formation d`ions hydrogène et d`oxygène. L`oxygène est libéré comme sous- par produit, tandis que les ions hydrogène sont transférés à travers la membrane des thylakoïdes de la plante résultant de la phosphorylation de l`adénosine diphosphate (ADP) en adénosine triphosphate (ATP). ATP alors réduit par la suite appelée coenzyme nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP) pour NADPH2, qui est ensuite utilisé pour convertir le dioxyde de carbone en un sucre.

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