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LA
FOTOSÍNTESIS
La fotosíntesis es mucho más que
esa reacción

Clorofila
CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS

ENERGÍA DEL SOL

NECESIDAD DE
AGUA Y CO2

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FASE OSCURA - CICLO DE CALVIN
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FLUJO DE ELECTRONES NO CÍCLICO
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e-

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6 x 3-fosfoglicerato

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6 X ATP

3 x ADP

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NADPH

+ Pi

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RECEPTOR DEL CO2

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Cadena de
transporte
electrónico

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ADP

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GLUCOSA Y
OTROS
COMPUESTO
S
ORGÁNICOS
Cuando un rayo de luz pasa a través de un
prisma, se rompe en colores. Los colores
constituyen el espectro visible.
Los colores del espectro que el pigmento clorofila
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Los cloroplastos
absorben energía
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luminosa se podrían resumir de la siguiente manera:
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Los fotosistemas:

son organizaciones de pigmentos y

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Fotón

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Fotón

Dos tipos de
fotosistemas operan
coordinadamente en la
fase lumínica de la
fotosíntesis

Ruptura de agua
Fotosistema II

Producción de NADPH
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¿Qué ocurre cuando un pigmento
fotosintético absorbe luz?

•

1. La energía se disipa en forma de
calor.
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2. La energía se emite como una
longitud de onda más larga
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3. La energía da lugar a una reacción
química.
Excitación de la clorofila

La pérdida de energía debido al
calor ocasiona que los fotones
sean menos energéticos.
La pèrdida de energía se refleja
en una longitud de onda más larga.

e−
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Estado excitado

Calor

Luz
Fluorescencia

Energía= (Constante de Planck)
x (velocidad de luz/(Longitud de
onda de luz
Transición hacia el extremo del
rojo.

Fotón
Estado basal
Molecula de
clorofila

(a) Absorcón de un foton

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Producción de NADPH
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Por cada gramo de CO2 fijado se pierde
aproximadamente la siguiente cantidad de agua
por transpiración en las plantas:
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C3: 400 a 500 mL.
Por lo tanto, el mecanismo CAM es una buena
estrategia para conservar agua.
TIPO DE PLANTA
C3

C4

CAM

La mayoría
presentan una
tasa fotosintética
moderada

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presentan
alta tasa
fotosintética

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Se desarrollan bien
en climas templados
y lluviosos-nublados

Se desarrollan bien
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Tienen una pérdida
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altas T y ambientes
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Tienen una pérdida
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La fotosÍntesis

  • 2. La fotosíntesis es mucho más que esa reacción Clorofila
  • 3. CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS ENERGÍA DEL SOL NECESIDAD DE AGUA Y CO2 LIBERACIÓN DE AGUA Y CO2 FOTOSÍNTESIS PRODUCCIÓN DE OXIGENO, CARBOHIDRATOS Y OTRAS MOLECULAS ORGANICAS RESPIRACIÓN CELULAR NECESIDAD DE OXÍGENO, CARBOHIDRATOS Y OTRAS. ENERGÍA DISPONIBLE PARA LAS FUNCIONES CELULARES
  • 4. FASE OSCURA - CICLO DE CALVIN 3 x CO2 FASE LUMINICA FLUJO DE ELECTRONES NO CÍCLICO Cadena de transporte electrónico Fotosistema II e- e- Fotosistema I eeNADP+ + + + H H eADP O2 + + H P P FIJACIÓN DEL CO2 + 6 x 3-fosfoglicerato 3 x ribulosa 1,5 bifosfato 6 X ATP 3 x ADP H2O + + H H P NADPH + Pi eATP Fotón 6 x ADP 3 x ATP Fotón REGENERACIÓN DEL RECEPTOR DEL CO2 e- e- 6 x NADPH P Cadena de transporte electrónico + H 5 x gliceraldehido 3-fosfato ADP + ATP P 6 x 1,3-bifosfoglicerato FLUJO DE ELECTRONES CÍCLICO Fotosistema I P REDUCCIÓN P Pi 6 x gliceraldehido 3-fosfato + 6 x NADP 6 x Pi e- Fotón P 1 x gliceraldehido 3-fosfato GLUCOSA Y OTROS COMPUESTO S ORGÁNICOS
  • 5. Cuando un rayo de luz pasa a través de un prisma, se rompe en colores. Los colores constituyen el espectro visible.
  • 6. Los colores del espectro que el pigmento clorofila absorbe mejor son el violeta, el azul y el rojo.
  • 7. ¿Porqué las plantas son verdes? z Lu a jad e efl r Luz transmitida
  • 8. EL COLOR QUE SE VE ES EL QUE NO SE ABSORBIÓ Los cloroplastos absorben energía de la luz y la convierten en energía química Luz Luz reflejada Luz absorbida Luz transmitida Cloroplasto
  • 9. Localización y estructura del cloroplasto Cloroplasto SECCION TRANSVERSAL DE HOJA CELULA DE MESOFILO HOJA Mesòfilo CLOROPLASTO Espacio intermembranal Membrana externa Granum Grana Estroma Membrana interna Estroma Tilacoide Compartimento tilacoidal
  • 10. Espectros de absorción de pigmentos
  • 11. La fase luminosa Los principales acontecimientos que ocurren en la fase luminosa se podrían resumir de la siguiente manera: a- Síntesis de ATP o fotofosforilación que puede ser: – acíclica o abierta – cíclica o cerrada b- Síntesis de poder reductor NADPH c- Fotólisis del agua
  • 13. Los fotosistemas: son organizaciones de pigmentos y proteínas que se localizan en los tilacoides.
  • 14. Fotón ATP Fotón Dos tipos de fotosistemas operan coordinadamente en la fase lumínica de la fotosíntesis Ruptura de agua Fotosistema II Producción de NADPH Fotosistema I
  • 15.
  • 16. ¿Qué ocurre cuando un pigmento fotosintético absorbe luz? • 1. La energía se disipa en forma de calor. • 2. La energía se emite como una longitud de onda más larga (fluorescencia). • 3. La energía da lugar a una reacción química.
  • 17. Excitación de la clorofila La pérdida de energía debido al calor ocasiona que los fotones sean menos energéticos. La pèrdida de energía se refleja en una longitud de onda más larga. e− 2 Estado excitado Calor Luz Fluorescencia Energía= (Constante de Planck) x (velocidad de luz/(Longitud de onda de luz Transición hacia el extremo del rojo. Fotón Estado basal Molecula de clorofila (a) Absorcón de un foton (b) Fluorescencia de una soluciòn de cloriofila aislada
  • 18. Incidencia de la luz sobre los fotosistemas
  • 20. El oxígeno liberado proviene del agua
  • 23. Productos de la fase luminosa
  • 24. Síntesis de ATP: ATP sintasa ATP sintasa ≈3H+  1ATP 1NADPH  6H+  2ATP
  • 25. • La producción de ATP según la teoría quimiosmótica Lumen tilacoidal (Alto H+) LUZ LUZ Membrana tilacoidal Antena Estroma (Bajo H+) CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO FOTOSISTEMA II FOTOSISTEMA I ATP SINTASA
  • 26.
  • 27. Fotosistema II. Fragmentación del agua O2 + 4H+ 2H20 hv P680 <680nm P680* (FSII) P680+ Phox Phred Q QH2 H+ PCox Cit bf PCred PCred PCox P700 (FSI) hv <700nm P700* P700+ Chlox Chlred Qox Qred Fe-Sox Fe-Sred Fdox Fdred ferredoxin NADP reductasa NADP+ NADPH Fotosistema I. Producción de NADPH
  • 28. Conservación hídrica Por cada gramo de CO2 fijado se pierde aproximadamente la siguiente cantidad de agua por transpiración en las plantas: CAM: 50 a 100 mL C4: 250 na 300 mL C3: 400 a 500 mL. Por lo tanto, el mecanismo CAM es una buena estrategia para conservar agua.
  • 29. TIPO DE PLANTA C3 C4 CAM La mayoría presentan una tasa fotosintética moderada Casi siempre presentan alta tasa fotosintética Generalmente presentan baja tasa fotosintética Se desarrollan bien en climas templados y lluviosos-nublados Se desarrollan bien en ambientes áridos Tienen una pérdida de agua considerable Se desarrollan bien en alta luminosidad, altas T y ambientes semiáridos. Tienen una pérdida de agua condiderable Se fotosaturan con un 1/5 de la luz solar. Realmente no se fotosaturan No se logran fotosaturar. Conservan el agua en forma eficaz