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CLOROPLASTOS  Y FOTOSINTESIS. ,[object Object],[object Object]
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Cloroplastos y otros plastidos. Son organoides citoplasmaticcos especiales que están presentes en las células vegetales. Los mas importantes son los cloroplastos, poseen pigmentos como clorofilas y carotenoides  e intervienen en la fotosíntesis. Por le proceso de fotosíntesis producen oxigeno y la mayor parte de la energía química que es utilizada por los organismos vivientes
Cloroplasto Los cloroplastos se localizan principalmente en las células del mesofilo, (hojas de las plantas superiores),  Forma esférica, ovoide o discoide  Miden en promedio 4 – 6um. Existen en numero de 20 – 40 por célula en plantas superiores Las algas poseen un cloroplasto
Envoltura ,[object Object],[object Object],[object Object]
Estroma ,[object Object],[object Object]
Tilacoides ,[object Object],[object Object],[object Object]
Cloroplasto y Tilacoides.
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Por medio de la clorofila contenida en el cloroplasto, los vegetales verdes son capaces de absorber la energia que la luz solor emite como fotonenes y tarnsformarla en energia quimica La fotosíntesis es un proceso complejo. Sin embargo, la reacción general se puede resumir de esta manera: ,[object Object],enzimas clorofila
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LA LUZ Y LOS PIGMENTOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
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DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE VARIAS REGIONES DE LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ Color Rango de longitud de onda (nm)‏ Longitud de onda representativa Frecuencia (Ciclos/S)‏ o hertzios Energía (KJ/mol)‏ Ultravioleta <400 254 11.8 x 10 14 471 Violeta 400-425 410 7.31 x 10 14 292 Azul 425-490 460 6.52 x 10 14 260 Verde 490-560 520 5.77 x 10 14 230 Amarillo 560-585 570 5.26 x 10 14 210 Anaranjado 585-640 620 4.84 x 10 14 193 Rojo 640-740 680 4.41 x 10 14 176 Infrarrojo >740 1400 2.14 x 10 14 85
CLASES DE CLOROFILA ,[object Object],[object Object],[object Object]
Cola hidrofobica Cadena de Fitol Cabeza hidrofilica 4 moleculas de pirrol unidas por el ion Mg
PIGMENTOS ,[object Object],[object Object],[object Object]
Resumen de las etapas de la fotosintesis
La fotosíntesis comprende reacciones fotoquímicas y reacciones que tiene lugar en la oscuridad ,[object Object],[object Object]
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Membrana tilacoide
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
Cuando un fotón excita una molécula de clorofila, uno de los electrones de la clorofila es sacado de su orbita molecular y transferido a uno de los electrones de la clorofila P680localizada en el centro del fotosistema, el electrón energizado abandona la fofoisomerasa II y sigue al siguiente eslabón de la cadena. Q-citocromo oxido reductosa
La plastoquinona acepta el nuevo electrón energizado que abandona  el fosfosistema II 2Q + 2H 2 O  O 2  + 2QH 2 Luz
El fotosistema II por una reacción química no muy conocida, dos moléculas de H2O situadas en el espacio tilacoide son escindidas y se genera un O2, 4H+ y 4e-, estos 4e- pasan al centro de la reacción del fotossistema II y reemplaza al salido de la clorofila P860 transferido a la plastoquinasa
A continuación el electrón que estaba en la plastoquinona pasa al complejo b-f, donde parte de su energía es utilizada para transportar en contra del gradiente electroquímico Un H+ desde el estroma al espacio tilacoide
El electrón con un potencial energético menor, pasa del complejo b-f  a la plastocianina y de esta al fosfosistema I
El electron  e - pasa de  la plastocianina al fotosistema I
El electrón energizado en el centro de la reacción corresponde  a la clorofila P700, Este Electrón es transferido a la ferredoxina
El nuevo e - consideradamente revitalizado deja la ferredoxina e ingresa en la NADP reductasa donde parte de su energía es utilizada para reducir un NADP+ a NADPH en el lado de la membrana tilacoide que da a la estroma. En este proceso se utiliza un H+ tomado de la estroma
El ultimo paso de la reacción fotoquímica corresponde a la fosforilacion, formación de ATP a partir de ADP y fosfato. Esta tiene lugar en la ATP sintetasa, que por medio de su Proción Fo permite el traslado pasivo de los H+ desde el espacio tilacoide a la estroma.
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[object Object],[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object],6CO 2  + 12H 2 O + energía de luz  C 6 H 12 O 6  + 6O 2   Que representa una acumulación de 686.000 calorías por mol. Esta energía es proporcionada por 12 moléculas de NADPH y 18 de ATP, que contienen 750.00 calorías. Así la eficacia alcanzada por el ciclo fotosintético llegan al 90%
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Cloroplastos fotosíntesis

  • 1.
  • 2.
  • 3. Cloroplastos y otros plastidos. Son organoides citoplasmaticcos especiales que están presentes en las células vegetales. Los mas importantes son los cloroplastos, poseen pigmentos como clorofilas y carotenoides e intervienen en la fotosíntesis. Por le proceso de fotosíntesis producen oxigeno y la mayor parte de la energía química que es utilizada por los organismos vivientes
  • 4. Cloroplasto Los cloroplastos se localizan principalmente en las células del mesofilo, (hojas de las plantas superiores), Forma esférica, ovoide o discoide Miden en promedio 4 – 6um. Existen en numero de 20 – 40 por célula en plantas superiores Las algas poseen un cloroplasto
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE VARIAS REGIONES DE LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ Color Rango de longitud de onda (nm)‏ Longitud de onda representativa Frecuencia (Ciclos/S)‏ o hertzios Energía (KJ/mol)‏ Ultravioleta <400 254 11.8 x 10 14 471 Violeta 400-425 410 7.31 x 10 14 292 Azul 425-490 460 6.52 x 10 14 260 Verde 490-560 520 5.77 x 10 14 230 Amarillo 560-585 570 5.26 x 10 14 210 Anaranjado 585-640 620 4.84 x 10 14 193 Rojo 640-740 680 4.41 x 10 14 176 Infrarrojo >740 1400 2.14 x 10 14 85
  • 16.
  • 17. Cola hidrofobica Cadena de Fitol Cabeza hidrofilica 4 moleculas de pirrol unidas por el ion Mg
  • 18.
  • 19. Resumen de las etapas de la fotosintesis
  • 20.
  • 21.
  • 23.
  • 24.
  • 25. Cuando un fotón excita una molécula de clorofila, uno de los electrones de la clorofila es sacado de su orbita molecular y transferido a uno de los electrones de la clorofila P680localizada en el centro del fotosistema, el electrón energizado abandona la fofoisomerasa II y sigue al siguiente eslabón de la cadena. Q-citocromo oxido reductosa
  • 26. La plastoquinona acepta el nuevo electrón energizado que abandona el fosfosistema II 2Q + 2H 2 O O 2 + 2QH 2 Luz
  • 27. El fotosistema II por una reacción química no muy conocida, dos moléculas de H2O situadas en el espacio tilacoide son escindidas y se genera un O2, 4H+ y 4e-, estos 4e- pasan al centro de la reacción del fotossistema II y reemplaza al salido de la clorofila P860 transferido a la plastoquinasa
  • 28. A continuación el electrón que estaba en la plastoquinona pasa al complejo b-f, donde parte de su energía es utilizada para transportar en contra del gradiente electroquímico Un H+ desde el estroma al espacio tilacoide
  • 29. El electrón con un potencial energético menor, pasa del complejo b-f a la plastocianina y de esta al fosfosistema I
  • 30. El electron e - pasa de la plastocianina al fotosistema I
  • 31. El electrón energizado en el centro de la reacción corresponde a la clorofila P700, Este Electrón es transferido a la ferredoxina
  • 32. El nuevo e - consideradamente revitalizado deja la ferredoxina e ingresa en la NADP reductasa donde parte de su energía es utilizada para reducir un NADP+ a NADPH en el lado de la membrana tilacoide que da a la estroma. En este proceso se utiliza un H+ tomado de la estroma
  • 33. El ultimo paso de la reacción fotoquímica corresponde a la fosforilacion, formación de ATP a partir de ADP y fosfato. Esta tiene lugar en la ATP sintetasa, que por medio de su Proción Fo permite el traslado pasivo de los H+ desde el espacio tilacoide a la estroma.
  • 34.
  • 35.
  • 36.  
  • 37.
  • 38.  
  • 39.
  • 40.