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Résumé du colloque
L'objectif de ce travail était de comparer les relations entre le rendement quantique de l'assimilation du CO2 avec le rendement quantique du transport d'électrons du photosystème II (PSII) estimé par le rapport F/Fm', où le niveau maximal de la fluorescence chlorophyllienne (Fm') était induit soit par un flash saturant très court (turnover unique) ou par un flash saturant de 1 sec (turnovers multiples). A cette fin, des feuilles de tomate furent exposées à différentes densités de flux photonique (PFD) de lumière blanche ou rouge sous des conditions où la photorespiration était supprimée. Dans tous les cas, des relations curvilinéaires ont été observées entre le rendement quantique de l'assimilation du CO2 et F/Fm'. Cependant, les taux de flux d'électrons utilisés à la réduction du CO2 étaient plus proches des taux de transport d'électrons du PSII (F/Fm' x PFD x 0.125 x .85) lorsque ces derniers étaient estimés à partir d'un flash très court. De plus, le rapport F/Fm' et le coefficient de quenching photochimique qP étaient toujours plus faibles lorsque estimés à partir d'un flash saturant très court. Par ailleurs, la durée des flashes n'affectait pas les valeurs des coefficients de quenching non-photochimique qN chez les feuilles exposées à la lumière blanche. Par contre sous la lumière rouge, qN était systématiquement plus faible lorsque estimé à partir d'un flash à turnover unique. Cette différence originerait d'une plus grande réduction des molécules de plastoquinones sous la lumière rouge, tel que suggéré par les cinétiques de décroissance de la fluorescence variable. L'importance de ces résultats sera discutée dans le contexte de la fiabilité de la fluorescence chlorophyllienne à estimer l'efficacité photosynthétique.
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