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LA
FOTORRESPIRACIÓN








Rebeca Bribiesca #5
Paula Castañeda #7
Leticia Córdoba #9
Diana De Ycaza #11
CHARLANº5
FOTORRESPIRACIÓN
Es una vía metabólica derrochadora que
ocurre cuando la enzima RuBisCO del ciclo
de Calvin actúa sobre el oxígeno en vez del
dióxido de carbono.
La unión al CO2 mayormente se da en bajas temperaturas
y cuando hay mayores cantidades de CO2 que de O2. La
unión al O2 se da en altas temperaturas y cuando hay
menores cantidades de CO2 que de O2.
FOTORRESPIRACIÓN
CONDICIONES
Produce que en la planta se
cause el estrés hidrico.
2
1
BAJOUNAMBIENTE
CALUROSOYSECO
CONCENTRACIÓNDE
O2ESALTA
-Causa la gran metida de pata
molecular.
- Enzima rubisco actúa sobre
O2 en vez de CO2.
PROCESO
-RuBP fija O2
-Crea fosfoglicerato y fosfoglicolato
-el fosfoglicolato se convierte en
glicolato
-el glicolato de transporta al peroxisoma
y se convierte en glicina
-la glicina se transporta a la mitocondria,
en donde dos moléculas de glicina se
convierten en serina y libera CO2
-La serina regresa al peroxisoma y se
convierte en glicerato
CONSECUENCIAS
2
1
DISMINUYE
SINTESISDE
GLUCOSA
PÉRDIDADE
CARBONO
GASTODE
ENERGIA
REDUCEEL
PRODUCTODEL
CICLODECALVIN
EXCEPCIONES
Puede darse el caso que la planta tenga
adapciones especiales que garantiza que el
CO2 se encuentre a mayor concentración que
el O2.
EXCEPCIONES
Optimizan la capacidad de
asimilación del CO2 y lo
incorporarán a la planta.
CICLODEPLANTASC4 LASPLANTASCAM
-Ahorran agua mediante la
separación del día y la noche.
- CO2 se difunde en las hojas, se
convierte en ácidos orgánico o
malato.
ADAPTACIONESESPECIALES
Algunos ejemplos de las excepciones con ciclo de plantas C4 y CAM.
CAÑADEAZÚCAR CACTUSSAGUARO
PLANTASSUCULENTAS
¿SOBREVIVEN?
Las plantas C3 no tienen
características especiales para
combatir la fotorrespiración.
Las plantas más frágiles pueden
llegar a morir.
PLANTAS C3
Es una planta que no
tiene adaptaciones
fotosínteticas que
reduzcan la
fotorrespiración
CARACTERÍSTICAS
PLANTAS C3
Las plantas C3 utilizan solo el mecanismo
de fijación del CO2 mediante la rubisco.
Casi el 85% de las plantas en el planeta son
plantas C3
Primer compuesto formado en su proceso
del ciclo de Calvin es 3-PGA
Sus hojas tienen un solo tipo de
cloroplastos
Adaptadas a ambientes frescos
CICLO DE
CALVIN EN LAS
PLANTAS C3
SOYA
TRIGO
ARROZ
MAYORÍA
DE
ÁRBOLES
PLANTAS C4
Son plantas que
evolucionaron para
combatir con la
fotorrespiración, por lo que
son capaces de reducir al
mínimo la fotorrespiración
PLANTAS C4
En las plantas C4, las reacciones dependientes de la
luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente:
las reacciones dependientes de la luz se producen en
las células del mesófilo (tejido esponjoso en el centro
de la hoja) y el ciclo de Calvin ocurre en células
especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas
células se llaman células del haz vascular.
CARACTERÍSTICAS PLANTAS C4
El dióxido de carbono se fija por medio de la
enzima PEP carboxilasa.
El 3% de las plantas del planeta son plantas
C4.
El primer compuesto formado en el
proceso que realizan estas plantas es el
PEP que luego pasa a ser oxalacetato.
Tienen dos tipos de cloroplastos, unos se
encuentran en las células internas y los
otros en las células mesofílicas.
Adaptadas a funcionar en ambientes
cálidos y secos.
K
R
A
N
Z
-
A
N
A
T
O
M
I
A
CICLO DE
CALVIN EN LAS
PLANTAS C4
EJEMPLOS DE
PLANTAS C4
PLANTAS C3 PLANTAS C4
Adaptadas a funcionar en ambientes frescos Adaptadas a funcionar en ambientes cálidos y secos
No poseen características principales para combatir la
fotorrespiración
Son capaces de reducir al mínimo a la fotorrespiración
Son el 85% de plantas del planeta Son el 3% de plantas del planeta
Primer compuesto formado en el ciclo de Calvin es el 3-
PGA, de 3 carbonos
Primer compuesto formado en el proceso es el oxalacetato, de
4 carbonos
Pasa solo por vía C3 Pasa por vía C4 y luego por vía C3
La enzima que se utiliza en la fijación del carbono es la
enzima Rubisco
La enzima que se utiliza en la fijación del carbono es la enzima
PEP carboxilasa
Sus hojas presentan un solo tipo de cloroplastos Tienen dos tipos de cloroplastos
Plantas
CAM
-
Plantas CAM
-
- Metabolismo ácido de crasuláceas
- Son realizados por plantas de climas secos y cálidos
- Plantas que acumulan agua para usarla de una manera
eficiente
- Ocurre en la célula del mesófilo
- Absorben CO2 en la noche realizan fotosíntesis en el día
- La fotosíntesis es realizada en el tallo de estas plantas
Abren sus estomas para que el CO2 pueda fluir
El PEP se une al CO2 en una reacción catalizada por PEP-
carboxilasa
Oxalacetato se transforma en un ácido orgánico (malato)
Se almacena el malato en las vacuolas y no sale hasta el día
-Se cierran los estomas
Malato sale de las vacuolas y se descomponen para liberar
CO2, lo cual se necesita para el inicio del Ciclo de Calvin.
La fijación de carbono y el ciclo de Calvin se van a dividir en
tiempos diferentes


Noche:
Día:
Proceso
Ejemplos de
plantas
crasuláceas

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Fotorrespiración: proceso metabólico derrochador en plantas C3

  • 1. LA FOTORRESPIRACIÓN Rebeca Bribiesca #5 Paula Castañeda #7 Leticia Córdoba #9 Diana De Ycaza #11 CHARLANº5
  • 2. FOTORRESPIRACIÓN Es una vía metabólica derrochadora que ocurre cuando la enzima RuBisCO del ciclo de Calvin actúa sobre el oxígeno en vez del dióxido de carbono.
  • 3. La unión al CO2 mayormente se da en bajas temperaturas y cuando hay mayores cantidades de CO2 que de O2. La unión al O2 se da en altas temperaturas y cuando hay menores cantidades de CO2 que de O2. FOTORRESPIRACIÓN
  • 4. CONDICIONES Produce que en la planta se cause el estrés hidrico. 2 1 BAJOUNAMBIENTE CALUROSOYSECO CONCENTRACIÓNDE O2ESALTA -Causa la gran metida de pata molecular. - Enzima rubisco actúa sobre O2 en vez de CO2.
  • 5. PROCESO -RuBP fija O2 -Crea fosfoglicerato y fosfoglicolato -el fosfoglicolato se convierte en glicolato -el glicolato de transporta al peroxisoma y se convierte en glicina -la glicina se transporta a la mitocondria, en donde dos moléculas de glicina se convierten en serina y libera CO2 -La serina regresa al peroxisoma y se convierte en glicerato
  • 7. EXCEPCIONES Puede darse el caso que la planta tenga adapciones especiales que garantiza que el CO2 se encuentre a mayor concentración que el O2.
  • 8. EXCEPCIONES Optimizan la capacidad de asimilación del CO2 y lo incorporarán a la planta. CICLODEPLANTASC4 LASPLANTASCAM -Ahorran agua mediante la separación del día y la noche. - CO2 se difunde en las hojas, se convierte en ácidos orgánico o malato.
  • 9. ADAPTACIONESESPECIALES Algunos ejemplos de las excepciones con ciclo de plantas C4 y CAM. CAÑADEAZÚCAR CACTUSSAGUARO PLANTASSUCULENTAS
  • 10. ¿SOBREVIVEN? Las plantas C3 no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración. Las plantas más frágiles pueden llegar a morir.
  • 11. PLANTAS C3 Es una planta que no tiene adaptaciones fotosínteticas que reduzcan la fotorrespiración
  • 12. CARACTERÍSTICAS PLANTAS C3 Las plantas C3 utilizan solo el mecanismo de fijación del CO2 mediante la rubisco. Casi el 85% de las plantas en el planeta son plantas C3 Primer compuesto formado en su proceso del ciclo de Calvin es 3-PGA Sus hojas tienen un solo tipo de cloroplastos Adaptadas a ambientes frescos
  • 13. CICLO DE CALVIN EN LAS PLANTAS C3
  • 15. PLANTAS C4 Son plantas que evolucionaron para combatir con la fotorrespiración, por lo que son capaces de reducir al mínimo la fotorrespiración
  • 16. PLANTAS C4 En las plantas C4, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente: las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo (tejido esponjoso en el centro de la hoja) y el ciclo de Calvin ocurre en células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células del haz vascular.
  • 17. CARACTERÍSTICAS PLANTAS C4 El dióxido de carbono se fija por medio de la enzima PEP carboxilasa. El 3% de las plantas del planeta son plantas C4. El primer compuesto formado en el proceso que realizan estas plantas es el PEP que luego pasa a ser oxalacetato. Tienen dos tipos de cloroplastos, unos se encuentran en las células internas y los otros en las células mesofílicas. Adaptadas a funcionar en ambientes cálidos y secos.
  • 19. CICLO DE CALVIN EN LAS PLANTAS C4
  • 21. PLANTAS C3 PLANTAS C4 Adaptadas a funcionar en ambientes frescos Adaptadas a funcionar en ambientes cálidos y secos No poseen características principales para combatir la fotorrespiración Son capaces de reducir al mínimo a la fotorrespiración Son el 85% de plantas del planeta Son el 3% de plantas del planeta Primer compuesto formado en el ciclo de Calvin es el 3- PGA, de 3 carbonos Primer compuesto formado en el proceso es el oxalacetato, de 4 carbonos Pasa solo por vía C3 Pasa por vía C4 y luego por vía C3 La enzima que se utiliza en la fijación del carbono es la enzima Rubisco La enzima que se utiliza en la fijación del carbono es la enzima PEP carboxilasa Sus hojas presentan un solo tipo de cloroplastos Tienen dos tipos de cloroplastos
  • 23. Plantas CAM - - Metabolismo ácido de crasuláceas - Son realizados por plantas de climas secos y cálidos - Plantas que acumulan agua para usarla de una manera eficiente - Ocurre en la célula del mesófilo - Absorben CO2 en la noche realizan fotosíntesis en el día - La fotosíntesis es realizada en el tallo de estas plantas
  • 24. Abren sus estomas para que el CO2 pueda fluir El PEP se une al CO2 en una reacción catalizada por PEP- carboxilasa Oxalacetato se transforma en un ácido orgánico (malato) Se almacena el malato en las vacuolas y no sale hasta el día -Se cierran los estomas Malato sale de las vacuolas y se descomponen para liberar CO2, lo cual se necesita para el inicio del Ciclo de Calvin. La fijación de carbono y el ciclo de Calvin se van a dividir en tiempos diferentes Noche: Día: Proceso
  • 25.