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Introducción
Dado que los vegetales (productores) representan el primer
   eslabón de las cadenas alimentarías, los animales
(consumidores) dependen inevitablemente de la fotosíntesis,
de manera que prácticamente toda la energía que circula por
    los ecosistemas tiene su origen en la fotosíntesis
Propósito
Conocer y aprender las etapas de el proceso
bioquímico mas importante de la atmósfera, el
único mecanismo del que dispone el mundo
viviente para la producción de energía utilizable
y responsable de la transformación de la
energía luminosa en energía química, necesaria
y utilizada por los seres vivos.

Descubrir la importancia de la fotosíntesis no
solo en la vida de las plantas sino en la de todos
los seres vivos del planeta que dependen del
oxígeno del aire para vivir.
FOTOSÍNTESIS
Es el proceso por el cual la planta
transforma la materia inorgánica en
materia orgánica necesaria para su
alimentación. En este proceso, el
agua , que llegan de las raíces, se
combinan con el anhídrido
carbónico que capturan las hojas;
y por la acción de la energía
luminosa, se produce una reacción
química de la cual se obtendrá la
glucosa, materia orgánica que
necesita la planta, y oxigeno que es
liberado a la atmósfera
Este proceso se realiza
 en las hojas, para lo
cual, estas poseen en
el envés una serie de
aberturas o poros
denominados
estomas que
permiten la entrada y
salida de los gases
(anhídrido carbónico y
oxigeno).
La unidad estructural de la
fotosíntesis es el
cloroplasto.
Los cloroplastos poseen
sacos aplanados o vesículas
llamadas tilacoides, que
           tilacoides
contienen los pigmentos
fotosintéticos; pero solamente
los cloroplastos de los
eucariontes están rodeados
por una doble membrana.
Los tilacoides se
disponen como una
pila de panqueques,
que recibe el nombre
de grana.
El interior del cloroplasto entre las granas está el estroma
proteico, donde se encuentran las enzimas que catalizan
proteico
la fijación del CO2 .

Los cloroplastos tienen tres compartimentos: el estroma, el
espacio tilacoidal y el espacio entre las membranas. El
cloroplasto en su interior tiene un ADN circular y ribosomas.
En las plantas y otros organismos fotosintéticos
existen diferentes tipos de clorofilas.
*La clorofila a se encuentra en todos los
organismos fotosintéticos. Los pigmentos
accesorios absorben energía que la clorofila es
incapaz de absorber. Estos incluyen
•clorofila b (en algas y protistas las clorofilas c, d
y e),
•xantofila ( amarilla) y
•caroteno, anaranjado ( como el beta caroteno,
un precursor de la vitamina A ).
La clorofila a absorbe
las longitudes de ondas
violeta, azul,
anaranjado- rojizo, rojo
y pocas radiaciones de
las longitudes de onda
intermedias ( verde-
amarillo-anaranjado ).
El verde es reflejado y
percibido por nuestros
ojos
La radiación luminosa llega a la tierra en forma de
  "pequeños paquetes", conocidos como cuantos o
  fotones

La clorofila tiene la
capacidad de absorber
energía de la luz solar y
cederla para la elaboración
(síntesis) de hidratos de
carbono (almidón) a partir
de dos compuestos
disponibles en el medio:
agua (H2O) y dióxido de
carbono (CO2).
Este proceso fotoquímico produce además, oxígeno
(O2) que es liberado a la atmósfera y tiene
fundamental importancia para la vida en general, ya
que permite cumplir el proceso respiratorio

     En símbolos la fotosíntesis se expresa :



                      LUZ
6 CO2 + 6 H2O          (CH2O)n + 6 O2
             clorofila
La respiración celular
corresponde al proceso
inverso de la
fotosíntesis
Comparación entre la fotosíntesis y
            la respiración celular

Fotosíntesis.                Respiración celular.
1- Se produce sólo en las    1- Se produce en plantas y
plantas verdes.              animales
2- Necesita de la luz para   2- No necesita de luz.
su realización.              3- Ocurre en la mitocondrias.
3- Ocurre en los             4- Necesitan de oxígeno y
cloroplastos.                carbohidratos.
4- Desprende oxígeno.        5- Consume oxígeno
5- Se acumula energía.       6- Se desdobla la glucosa
6-Productos finales:         para expulsar energía.
carbohidratos + oxígeno.
Conclusiones
La fotosíntesis es seguramente el proceso
  bioquímico más importante de la Biosfera
  por varios motivos:
• La síntesis de materia orgánica a partir
  de la inorgánica se realiza
  fundamentalmente mediante la
  fotosíntesis; luego irá pasando de unos
  seres vivos a otros mediante las cadenas
  tróficas, para ser transformada en
  materia propia por los diferentes seres
  vivos.
• El equilibrio necesario entre seres
  autótrofos y heterótrofos no sería posible
  sin la fotosíntesis.
• Produce la transformación de la energía luminosa en
energía química, necesaria y utilizada por los seres
vivos
• En la fotosíntesis se libera oxígeno, que será
                               oxígeno
utilizado en la respiración aerobia como oxidante
• De la fotosíntesis depende también la energía
almacenada en combustibles fósiles como carbón,
petróleo y gas natural.

Se puede concluir que la diversidad de la vida existente en
    la Tierra depende principalmente de la fotosíntesis.
Bibliografía

www.uprm.edu/biology/cursos/.../Fotosintesis.pdf

www.botanical-online.com/fotosintesis.htm

html.rincondelvago.com/fotosintesis.html

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Fotosintesis

  • 1.
  • 2. Introducción Dado que los vegetales (productores) representan el primer eslabón de las cadenas alimentarías, los animales (consumidores) dependen inevitablemente de la fotosíntesis, de manera que prácticamente toda la energía que circula por los ecosistemas tiene su origen en la fotosíntesis
  • 3. Propósito Conocer y aprender las etapas de el proceso bioquímico mas importante de la atmósfera, el único mecanismo del que dispone el mundo viviente para la producción de energía utilizable y responsable de la transformación de la energía luminosa en energía química, necesaria y utilizada por los seres vivos. Descubrir la importancia de la fotosíntesis no solo en la vida de las plantas sino en la de todos los seres vivos del planeta que dependen del oxígeno del aire para vivir.
  • 4. FOTOSÍNTESIS Es el proceso por el cual la planta transforma la materia inorgánica en materia orgánica necesaria para su alimentación. En este proceso, el agua , que llegan de las raíces, se combinan con el anhídrido carbónico que capturan las hojas; y por la acción de la energía luminosa, se produce una reacción química de la cual se obtendrá la glucosa, materia orgánica que necesita la planta, y oxigeno que es liberado a la atmósfera
  • 5. Este proceso se realiza en las hojas, para lo cual, estas poseen en el envés una serie de aberturas o poros denominados estomas que permiten la entrada y salida de los gases (anhídrido carbónico y oxigeno).
  • 6. La unidad estructural de la fotosíntesis es el cloroplasto. Los cloroplastos poseen sacos aplanados o vesículas llamadas tilacoides, que tilacoides contienen los pigmentos fotosintéticos; pero solamente los cloroplastos de los eucariontes están rodeados por una doble membrana.
  • 7. Los tilacoides se disponen como una pila de panqueques, que recibe el nombre de grana.
  • 8.
  • 9. El interior del cloroplasto entre las granas está el estroma proteico, donde se encuentran las enzimas que catalizan proteico la fijación del CO2 . Los cloroplastos tienen tres compartimentos: el estroma, el espacio tilacoidal y el espacio entre las membranas. El cloroplasto en su interior tiene un ADN circular y ribosomas.
  • 10.
  • 11. En las plantas y otros organismos fotosintéticos existen diferentes tipos de clorofilas. *La clorofila a se encuentra en todos los organismos fotosintéticos. Los pigmentos accesorios absorben energía que la clorofila es incapaz de absorber. Estos incluyen •clorofila b (en algas y protistas las clorofilas c, d y e), •xantofila ( amarilla) y •caroteno, anaranjado ( como el beta caroteno, un precursor de la vitamina A ).
  • 12. La clorofila a absorbe las longitudes de ondas violeta, azul, anaranjado- rojizo, rojo y pocas radiaciones de las longitudes de onda intermedias ( verde- amarillo-anaranjado ). El verde es reflejado y percibido por nuestros ojos
  • 13. La radiación luminosa llega a la tierra en forma de "pequeños paquetes", conocidos como cuantos o fotones La clorofila tiene la capacidad de absorber energía de la luz solar y cederla para la elaboración (síntesis) de hidratos de carbono (almidón) a partir de dos compuestos disponibles en el medio: agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2).
  • 14. Este proceso fotoquímico produce además, oxígeno (O2) que es liberado a la atmósfera y tiene fundamental importancia para la vida en general, ya que permite cumplir el proceso respiratorio En símbolos la fotosíntesis se expresa : LUZ 6 CO2 + 6 H2O (CH2O)n + 6 O2 clorofila
  • 15.
  • 16. La respiración celular corresponde al proceso inverso de la fotosíntesis
  • 17. Comparación entre la fotosíntesis y la respiración celular Fotosíntesis. Respiración celular. 1- Se produce sólo en las 1- Se produce en plantas y plantas verdes. animales 2- Necesita de la luz para 2- No necesita de luz. su realización. 3- Ocurre en la mitocondrias. 3- Ocurre en los 4- Necesitan de oxígeno y cloroplastos. carbohidratos. 4- Desprende oxígeno. 5- Consume oxígeno 5- Se acumula energía. 6- Se desdobla la glucosa 6-Productos finales: para expulsar energía. carbohidratos + oxígeno.
  • 18. Conclusiones La fotosíntesis es seguramente el proceso bioquímico más importante de la Biosfera por varios motivos: • La síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis; luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas, para ser transformada en materia propia por los diferentes seres vivos. • El equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis.
  • 19. • Produce la transformación de la energía luminosa en energía química, necesaria y utilizada por los seres vivos • En la fotosíntesis se libera oxígeno, que será oxígeno utilizado en la respiración aerobia como oxidante • De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Se puede concluir que la diversidad de la vida existente en la Tierra depende principalmente de la fotosíntesis.