Une étude structurale du thylakoide par spectroscopie en lumière polarisée : les pigments des complexes photosynthétiques / Pierre Tapie

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Pigments photosynthétiques

Dichroïsme linéaire

Fluorescence

Université Paris-Sud (1970-2019) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Université de Paris-Sud. Faculté des sciences d'Orsay (Essonne) (Autre partenaire associé à la thèse / thesis associated third party)

Résumé / Abstract : L'utilisation conjointe de techniques de biochimie membranaire et de spectroscopie en lumière polarisée a permis d'identifier l'ensemble des transitions des pigments et leurs orientations dans les thylakoïdes, chez les végétaux et l’algue C. reinhardtii, par l'étude de différents mutants et de complexes protéine-pigments isolés. La structure native des complexes isolés est démontrée ; l'origine des émissions principales de fluorescence est précisée. L'existence de transferts directs PS II → PS I et Antenne → PS I est démontrée. Des expériences de fluorescence résolue dans le temps suggèrent que les changements des propriétés spectroscopiques des complexes antennes liés à une modification de leur état d'association ont un rôle dans la régulation des transferts d'énergie Antenne → PS I et Antenne → PS II. La fluorescence à 695 nm du PS II et les transferts PS II → PS I ont pour origine une même transition, absorbant à 693 nm et orientée hors du plan.

Résumé / Abstract : Using a combination of membrane biochemistry techniques and polarized light spectroscopy, all the transitions of the pigments and their orientations in the thylakoids were identified; this was done using isolated protein pigment complexes and mutants of higher plants and the green alga, Chlamydomonas reinhardtii. It was demonstrated that the isolated complexes retained their native structure. The origins of the principal fluorescence emissions were accurately determined. Direct transfers of energy from PS II to PS I and from LHC to PS I were shown.Time resolved fluorescence experiments suggest that the spectroscopic changes induced by LHC aggregation play a rule in energy transfer regulation from LHC to PS I and from LHC to PS II.