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Le photosystème I (PSI) est reconnu pour être hautement résistant aux stress environnementaux (températures élevées, luminosité intense) comparativement au photosystème II. Les spectres d'absorption du centre réactionnel du PSI (P-700) révèlent que la dégradation du complexe par la lumière blanche est sélective au niveau des groupes de pigments (Chlorophylles et caroténoïdes), tandis que sa photoréduction et celle de la chlorophylle a empruntent un mécanisme identique. Une étude en spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier (FTIR) vient enrichir en associant la chlorophylle a aux feuillets-β des protéines. Ainsi, contrairement au cheminement photonique à travers le complexe, la Chl a se dégrade …
L'herbicide atrazine est bien connu pour son inhibition du transport d'électrons au niveau du photosystème II. Son site d'action a été localisé sur un polypeptide de 32 kDa (D-1) où s'effectue la réduction de la plastoquinone. Nous avons mis à jour un deuxième site d'inhibition localisé du côté oxydant du photosystème. Nos résultats sont fondés sur l'étude de particules de PSII et ainsi que de thylacoïdes obtenus isolés des trois espèces de plantes : deux susceptibles et une résistante à l'atrazine; soit amarantes, chénopodes et Brassica. Chez les biotypes résistants, l'absence de susceptibilité à l'atrazine ne se remarque pour les …
L'herbicide atrazine est bien connu pour son inhibition du transport d'électrons au niveau du photosystème II. Son site d'action a été localisé sur un polypeptide de 32 kDa (D-1) où s'effectue la réduction de la plastoquinone. Nous avons mis à jour un deuxième site d'inhibition localisé du côté oxydant du photosystème. Nos résultats sont fondés sur l'étude de particules de PSII et ainsi que de thylacoïdes obtenus isolés des trois espèces de plantes : deux susceptibles et une résistante à l'atrazine; soit amarantes, chénopodes et Brassica. Chez les biotypes résistants, l'absence de susceptibilité à l'atrazine ne se remarque pour les …