Cycle de Calvin

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Le cycle de Calvin (aussi connu comme le cycle de Calvin-Benson-Bassham) est une série de réactions biochimiques des organismes photosynthétiques ayant lieu dans le stroma des chloroplastes chez les eucaryotes ou dans le cytoplasme chez les procaryotes. Il a été découvert par Melvin Calvin, Andy Benson et Modèle:Lien à l’université de Californie à Berkeley.

Durant la photosynthèse, l’énergie de la lumière est convertie en énergie chimique conservée dans l’ATP et le NADPH. Le cycle de Calvin, indépendant de la lumière, utilise l’énergie de ces transporteurs à courte vie pour transformer le dioxyde de carbone en composés organiques (notamment du glucose) qui peuvent être utilisés par l’organisme. Cet ensemble de réactions est une des voies métaboliques de la fixation du carbone. L’enzyme clé du cycle est appelée Rubisco (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase).

La somme totale des réactions du cycle de Calvin pour la synthèse d'une molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate est :

3 Modèle:CO2 + 6 NADPH + 9 ATP + 5 Modèle:H2OModèle:Fchim2− (glycéraldéhyde-3-phosphate) + 6 NADP+ + 9 ADP + 8 Pi + 3 Modèle:Fchim

La somme totale des réactions du cycle de Calvin pour la synthèse d'une molécule de glucose-6-phosphate est :

6 Modèle:CO2 + 12 NADPH + 18 ATP + 11 Modèle:H2OModèle:Fchim2− (glucose-6-phosphate) + 12 NADP+ + 18 ADP + 17 Pi + 6 Modèle:Fchim

Le symbole Pi signifie phosphate inorganique dont la formule brute est Modèle:Fchim, cependant, en solution dans les conditions physiologiques (c'est-à-dire dans le cytoplasme à Modèle:Tmp à Modèle:Unité et à pH physiologique soit 7,41), le phosphate inorganique se déprotone, ainsi, il est préférable d'utiliser ici Modèle:Fchim2− comme la formule brute du phosphate inorganique. De même, les molécules ATP et ADP correspondent aux ions ATP4− et ADP3− respectivement dans ces mêmes conditions.

Réactions dans le cycle de Calvin

Fichier:Calvin-cycle4.svg
Cycle de Calvin, vue des trois étapes : fixation du dioxyde de carbone, réduction et régénération du ribulose.

Le cycle de Calvin se déroule en trois étapes :

Fixation du dioxyde de carbone

ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP) + dioxyde de carbone → 2 × 3-phosphoroglycérate (catalysé par la Rubisco).

Plus précisément :

Modèle:Fchim4− + Modèle:CO2 + Modèle:H2O → 2 Modèle:Fchim3− + 2 Modèle:Fchim

qu’on peut aussi écrire, en expliquant la formule de l’ion hydronium :

3 Modèle:Fchim4− + 3 Modèle:CO2 + 9 Modèle:H2O → 6 Modèle:Fchim3− + 6 Modèle:Fchim

Phosphorylation du 3-phosphoglycérate

3-phosphoglycérate + ATP Modèle:Équil 1,3-bisphosphoglycérate + ADP

6 Modèle:Fchim3− + 6 ATP Modèle:Équil 6 Modèle:Fchim4− + 6 ADP

Réduction du 1,3-bisphosphoglycérate

1,3-disphosphoglycérate + [[Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate|NADPH + Modèle:Fchim]] Modèle:Équil glycéraldéhyde-3-phosphate + NADP+ + Pi

6 Modèle:Fchim4− + 6 NADPH + 6 Modèle:Fchim Modèle:Équil 6 Modèle:Fchim2− + 6 NADP+ + 6 Pi

Recyclage du glycéraldéhyde-3-phosphate en ribulose-5-phosphate

Cette étape consiste à reconvertir les molécules à 3 atomes de carbone en molécules à 5 atomes de carbone afin de pouvoir les réutiliser dans le cycle.

L'équation bilan est la suivante :

5 × glycéraldéhyde-3-phosphate + 2 × Modèle:Fchim → 3 × ribulose-5-phosphate + 2 × Pi

5 Modèle:Fchim2− + 2 Modèle:Fchim → 3 Modèle:Fchim2− + 2 Pi

Cependant, cette équation bilan se décompose en plusieurs réactions.

Tout d'abord, une triose-phosphate isomérase va convertir deux molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate en deux molécules de dihydroxyacétone phosphate :

2 × glycéraldéhyde-3-phosphate Modèle:Équil 2 × dihydroxyacétone phosphate

2 Modèle:Fchim2− Modèle:Équil 2 Modèle:Fchim2−

Il reste donc trois molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate, et l'une d'elles va s'unir avec une molécule de dihydroxyacétone phosphate, produite ci-dessus, pour former une molécule à 6 atomes de carbone, du fructose-1,6-bisphosphate, grâce à une aldolase :

glycéraldéhyde-3-phosphate + dihydroxyacétone phosphate Modèle:Équil fructose-1,6-bisphosphate

Modèle:Fchim2− + Modèle:Fchim2− Modèle:Équil Modèle:Fchim4−

Le fructose-1,6-bisphosphate ainsi formé est ensuite déphosphorylé par une fructose-1,6-bisphosphatase sur le carbone 1 produisant du fructose-6-phosphate, cette réaction est irréversible :

fructose-1,6-bisphosphatasefructose-6-phosphate + Pi

Modèle:Fchim4− + Modèle:FchimModèle:Fchim2− + Pi

Grâce à une transcétolase, le fructose-6-phosphate peut maintenant réagir avec une quatrième molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate pour produire une molécule à 4 atomes de carbone, l'érythrose-4-phosphate et une molécule à 5 atomes de carbone le xylulose-5-phosphate :

fructose-6-phosphate + glycéraldéhyde-3-phosphateModèle:Équil érythrose-4-phosphate + xylulose-5-phosphate

Modèle:Fchim2− + Modèle:Fchim2− Modèle:Équil Modèle:Fchim2− + Modèle:Fchim2−

L'érythrose-4-phosphate et la seconde molécule de dihydroxyacétone phosphate, produite plus haut, s'assemblent en une molécule à 7 atomes de carbone, le sédoheptulose-1,7-bisphosphate, par l'activité d'une aldolase :

érythrose-4-phosphate + dihydroxyacétone phosphate Modèle:Équil sédoheptulose-1,7-bisphosphate

Modèle:Fchim2− + Modèle:Fchim2− Modèle:Équil Modèle:Fchim4−

La molécule de sédoheptulose-1,7-bisphosphate nouvellement formée est déphosphorylée sur le carbone 1 en sédoheptulose-7-phosphate grâce à une sédoheptulose-bisphosphatase :

sédoheptulose-1,7-bisphosphate + Modèle:Fchim Modèle:Équil sédoheptulose-7-phosphate + Pi

Modèle:Fchim4− + Modèle:Fchim Modèle:Équil Modèle:Fchim2− + Pi

Une trancétolase fait réagir le sédoheptulose-7-phosphate avec la cinquième et dernière molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate produisant deux molécules à 5 carbones, le xylulose-5-phosphate et le ribose-5-phosphate :

sédoheptulose-7-phosphate + glycéraldéhyde-3-phosphate Modèle:Équil xylulose-5-phosphate + ribose-5-phosphate

Modèle:Fchim2− + Modèle:Fchim2− Modèle:Équil Modèle:Fchim2− + Modèle:Fchim2−

Enfin, après avoir consommé les cinq molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate, on se retrouve avec deux molécules de xylulose-5-phosphate et une molécule de ribose-5-phosphate et non trois molécules de ribulose-5-phosphate. Ces trois molécules vont donc être converties en ribulose-5-phosphate.

Les deux molécules de xylulose-5-phosphate sont converties en deux molécules de ribulose-5-phosphate par une ribulose-5-phosphate 3-épimérase :

2 × xylulose-5-phosphate Modèle:Équil 2 × ribulose-5-phosphate

2 Modèle:Fchim2− Modèle:Équil 2 Modèle:Fchim2−

De même, pour la molécule de ribose-5-phosphate, celle-ci est convertie en une molécule de ribulose-5-phosphate grâce à une ribose-5-phosphate isomérase :

ribose-5-phosphate Modèle:Équil ribulose-5-phosphate

Modèle:Fchim2− Modèle:Équil Modèle:Fchim2−

Finalement, il a été produit 3 molécules de ribulose-5-phosphate qui vont pouvoir être utilisées ci-dessous.

Régénération du ribulose-1,5-bisphosphate

ribulose-5-phosphate + ATP Modèle:Équil ribulose-1,5-bisphosphate + ADP

3 Modèle:Fchim2− + 3 ATP Modèle:Équil 3 Modèle:Fchim4− + 3 ADP + 3 Modèle:Fchim

La molécule glycéraldéhyde-3-phosphate manquante est convertie en glucose.

Synthèse du glucose-6-phosphate

2 × glycéraldéhyde-3-phosphateglucose-6-phosphate

2 Modèle:Fchim2− + Modèle:H2OModèle:Fchim2− + Pi

Liens externes

Notes et références

Modèle:Portail

fi:Yhteyttäminen#Valoreaktiot ja pimeäreaktiot