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EL PROCESO DE
FOTOSÍNTESIS
ESTRUCTURA DE LA HOJA Y CLOROPLASTOS
 Las superficies superior e inferior constan de epidermis, la
misma que se cubre de una cutícula impermeable.
 Estomas.- aberturas en la epidermis de las hojas y hojas
rodeadas de células oclusivas.
 Mesófilo.- tejido localizado entre las dos epidermis y contiene
los cloroplastos.
 Cloroplastos.- organelos compuestos por doble membrana,
que posee el pigmento clorofila y encierra los estromas.
 Tilacoides.- estructura de la membrana del cloroplasto
especializada en la cual tiene lugar la fotosíntesis. Membranas
internas que forman compartimentos (se produce la reacción
lumínica).
 Grana.- conjunto de tilacoides y entre las granas se
encuentran los estromas (reacción oscura).
 Fotosistemas.- conjunto de moléculas de clorofila y otros
pigmentos empaquetados en los tilacoides.
La naturaleza de la luz.
 La distribución de los colores en el espectro esta determinado por la
longitud de onda.
 Más larga la longitud de onda más rojo es el color.
 Longitudes de onda más corta están en la zona violeta del espectro.
 Longitudes de onda más larga que el rojo se llaman INFRAROJAS (IR).
 Longitudes de onda más corta se llaman ULTRAVIOLETAS (UV).
CLOROFILA Y PIGMENTOS
ACCESORIOS.
 Pigmento.- cualquier sustancia que absorba luz.
 El color del pigmento está dado por la longitud de onda no absorbida
(x lo tanto reflejada).
 P. Negros absorben todas las longitudes de onda.
 P. Blancos reflejan toda la energía que les llega.
 La clorofila absorbe todas las longitudes de onda, excepto la verde.
 Los pigmentos accesorios incluyen: Clorofila B, C, D y E,
Carotenoides (como el beta caroteno y las xantòfilas (amarillo));
absorben energía no absorbida por la clorofila.
CLOROFILA
Molécula compleja que posee un átomo de Mg en el centro, mantenido
por un grupo de Porfirinas.
Etapas de la fotosíntesis
 La fotosíntesis es un proceso que se
desarrolla en dos etapas:
1. Reacciones lumínicas.- (fase dependiente de
la luz).
2. Reacciones oscuras.- (fase independiente
de la luz. Ciclo de Calvin – Benson)
Reacción lumínica o dependiente de la
luz.
 La luz estimula electrones de moléculas de clorofila y los
transfiere a sistemas de transporte de e. Esta energía impulsa tres
procesos:
1. El fotosistema II genera ATP`.- parte de la energía de los e. Se
utiliza para “bombear” iones de H al interior de los tilacoides. Por
ello la concentración de H es más alta ahí que en los estromas.
Los iones de H bajan por este gradiente a través de enzimas
sintetizadoras de ATP de las membranas tilacoides y al hacerlo
suministran la energía que impulsa la síntesis de ATP.
2. El fotosistema I genera NADPH.- una parte de la energía en forma
de e energéticos se añade a moléculas portadoras de e., NADP
para formar el portador NADPH, altamente energizado.
3. La descomposición de agua.- mantiene el flujo de e. Por los
fotosistemas, parte de la energía se utiliza para dividir moléculas
de agua, lo que genera e, iones H y O2
 En el estroma el ATP y NADPH proporcionan la energía que
impulsa la síntesis de la glucosa a partir de CO2 Y H2O.
 Estas reacciones se efectúan en un ciclo de reacciones químicas
llamado CICLO 3C o CALVIN – BENSON., el cual consta de 3
partes:
1. Fijación de C.- CO2 y H2O se combinan con bifosfato de Ribulosa
(RuBP) para formar Àcido Fosfoglicèrico (PGA).
2. Síntesis de G3P.- el PGA se convierte en G3P utilizando energía
de ATP y NADPH. El G3P puede utilizarse para sintetizar
moléculas orgánicas como la glucosa.
3. Regeneración de RuBP.- 10 moléculas de G3P se utilizan para
regenerar 6 moléculas de RuBP, también consumiendo energía de
ATP.
Reacción oscura o independiente de la luz.
Fases de la fotosíntesis

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El proceso de fotosíntesis

  • 2. ESTRUCTURA DE LA HOJA Y CLOROPLASTOS  Las superficies superior e inferior constan de epidermis, la misma que se cubre de una cutícula impermeable.  Estomas.- aberturas en la epidermis de las hojas y hojas rodeadas de células oclusivas.  Mesófilo.- tejido localizado entre las dos epidermis y contiene los cloroplastos.  Cloroplastos.- organelos compuestos por doble membrana, que posee el pigmento clorofila y encierra los estromas.  Tilacoides.- estructura de la membrana del cloroplasto especializada en la cual tiene lugar la fotosíntesis. Membranas internas que forman compartimentos (se produce la reacción lumínica).  Grana.- conjunto de tilacoides y entre las granas se encuentran los estromas (reacción oscura).  Fotosistemas.- conjunto de moléculas de clorofila y otros pigmentos empaquetados en los tilacoides.
  • 3. La naturaleza de la luz.  La distribución de los colores en el espectro esta determinado por la longitud de onda.  Más larga la longitud de onda más rojo es el color.  Longitudes de onda más corta están en la zona violeta del espectro.  Longitudes de onda más larga que el rojo se llaman INFRAROJAS (IR).  Longitudes de onda más corta se llaman ULTRAVIOLETAS (UV).
  • 4. CLOROFILA Y PIGMENTOS ACCESORIOS.  Pigmento.- cualquier sustancia que absorba luz.  El color del pigmento está dado por la longitud de onda no absorbida (x lo tanto reflejada).  P. Negros absorben todas las longitudes de onda.  P. Blancos reflejan toda la energía que les llega.  La clorofila absorbe todas las longitudes de onda, excepto la verde.  Los pigmentos accesorios incluyen: Clorofila B, C, D y E, Carotenoides (como el beta caroteno y las xantòfilas (amarillo)); absorben energía no absorbida por la clorofila. CLOROFILA Molécula compleja que posee un átomo de Mg en el centro, mantenido por un grupo de Porfirinas.
  • 5. Etapas de la fotosíntesis  La fotosíntesis es un proceso que se desarrolla en dos etapas: 1. Reacciones lumínicas.- (fase dependiente de la luz). 2. Reacciones oscuras.- (fase independiente de la luz. Ciclo de Calvin – Benson)
  • 6. Reacción lumínica o dependiente de la luz.  La luz estimula electrones de moléculas de clorofila y los transfiere a sistemas de transporte de e. Esta energía impulsa tres procesos: 1. El fotosistema II genera ATP`.- parte de la energía de los e. Se utiliza para “bombear” iones de H al interior de los tilacoides. Por ello la concentración de H es más alta ahí que en los estromas. Los iones de H bajan por este gradiente a través de enzimas sintetizadoras de ATP de las membranas tilacoides y al hacerlo suministran la energía que impulsa la síntesis de ATP. 2. El fotosistema I genera NADPH.- una parte de la energía en forma de e energéticos se añade a moléculas portadoras de e., NADP para formar el portador NADPH, altamente energizado. 3. La descomposición de agua.- mantiene el flujo de e. Por los fotosistemas, parte de la energía se utiliza para dividir moléculas de agua, lo que genera e, iones H y O2
  • 7.  En el estroma el ATP y NADPH proporcionan la energía que impulsa la síntesis de la glucosa a partir de CO2 Y H2O.  Estas reacciones se efectúan en un ciclo de reacciones químicas llamado CICLO 3C o CALVIN – BENSON., el cual consta de 3 partes: 1. Fijación de C.- CO2 y H2O se combinan con bifosfato de Ribulosa (RuBP) para formar Àcido Fosfoglicèrico (PGA). 2. Síntesis de G3P.- el PGA se convierte en G3P utilizando energía de ATP y NADPH. El G3P puede utilizarse para sintetizar moléculas orgánicas como la glucosa. 3. Regeneración de RuBP.- 10 moléculas de G3P se utilizan para regenerar 6 moléculas de RuBP, también consumiendo energía de ATP. Reacción oscura o independiente de la luz.
  • 8. Fases de la fotosíntesis