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Le cycle de Calvin (fixation du carbone)

1950
  • Melvin Calvin
  • Andrew Benson
  • James Bassham
Biochemist studying the Calvin Cycle and RuBisCO enzyme in a laboratory.

The Calvin cycle, or light-independent reactions, uses the ATP and NADPH produced during the light-dependent stage to convert inorganic carbon dioxide into organic sugar molecules. This process occurs in the stroma of the chloroplast. The key enzyme, RuBisCO, catalyzes the first step: the fixation of [latex]CO_2[/latex] into an organic molecule, initiating a cycle that produces carbohydrates.

Le cycle de Calvin se déroule en trois étapes principales. La première est la fixation du carbone, où l'enzyme RuBisCO fixe une molécule de CO₂ à un sucre à cinq carbones, le ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP). Cela crée un intermédiaire instable à six carbones qui se scinde immédiatement en deux molécules d'un composé à trois carbones, le 3-phosphoglycérate (3-PGA).

La deuxième étape est la réduction. Grâce à l'énergie de l'ATP et au pouvoir réducteur du NADPH (fournis par les réactions lumineuses), les molécules de 3-PGA sont converties en un sucre à trois carbones, le glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P). Cette étape, très gourmande en énergie, stocke efficacement l'énergie lumineuse dans des liaisons chimiques.

La troisième étape est la régénération. Pour six molécules de G3P produites, une molécule sort du cycle et est utilisée par la plante pour synthétiser du glucose et d'autres molécules organiques. Les cinq autres molécules de G3P, ainsi que davantage d'ATP, servent à régénérer les trois molécules de RuBP qui ont initié le cycle. Cela garantit la pérennité du processus et sa capacité à fixer davantage de CO₂.

UNESCO Nomenclature: 2402
- Biochimie

Taper

Biochemical Process

Perturbation

Fondamentaux

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • découverte du carbone 14 radioactif par Martin Kamen et Sam Ruben, qui a été utilisé comme traceur
  • développement de la chromatographie sur papier par Archer Martin et Richard Synge
  • compréhension de l'ATP et du NADPH à partir des réactions dépendantes de la lumière
  • f.f. blackman’s law of limiting factors, suggesting a two-stage process

Applications

  • génie génétique des cultures pour améliorer l'efficacité de RuBisCO
  • comprendre le cycle global du carbone
  • développer des stratégies pour augmenter les rendements des cultures
  • modélisation des réponses des plantes aux concentrations élevées de CO2 atmosphérique

Brevets:

NA

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