Quels sont les rôles de Chlorophylle A & B?

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

Structure

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

A chlorophylle

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    La chlorophylle a est le plus couramment utilisé pigment photosynthétique et absorbe les 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 contiennent oxygénés ce type de chlorophylle et comprennent presque toutes les plantes et la plupart des bactéries.

chlorophylle B

  • Chlorophyll b absorbe essentiellement la lumière bleue et est utilisé pour compléter le spectre d`absorption de la chlorophylle 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 pas tous les organismes photosynthétiques ont le pigment b de la chlorophylle.

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 en tant que sous-par produit alors que les ions hydrogène sont transférés à travers la membrane des thylakoïdes de la plante conduisant à la phosphorylation de l`adénosine diphosphate (ADP) en adénosine triphosphate (ATP). ATP puis réduit un coenzyme appelé nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP) pour NADPH2, puis qui est ensuite utilisé pour convertir le dioxyde de carbone en un sucre.

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