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Sesiòn Plenaria
LOS PLASTOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CLOROPLASTO CLOROPLASTO Existen de 20  a 40 por célula 5 - 10   m Granas Pilas de tilacoides Espacio Membrana Interna 2 - 4   m Membrana Externa Estroma  laminar Estroma Tilacoides Intermembranal
 
 
 
Cloroplastos: Organelo de los autótrofos donde se realiza la fotosíntesis.  Estructuras:  Envoltura del cloroplasto : membrana   plastidial   externa   (altamente permeable)   membrana interna   espacio intermembrana ( muy estrecho) Estroma , contiene muchas enzimas metabólicas. Granas ,  estrusturas en forma de pilas de monedas. Tilacoides , donde se encuentran los sistemas de captura de luz, las cadenas de transporte de electrones y las   ATP   sintetasas. Lumen tilacoidal = interior del tilacoide
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Membranas de tilacoides:   Existen  ~60 polipeptidos diferentes (conversion de energía). ,[object Object],[object Object],Composición del cloroplasto
 
 
Estructura de la célula vegetal Tratar de sustituirla Plasmodesmos Vacuola Lámina media Retículo endoplásmico Núcleo Nucleolo Mitocondria Microsomas Paredes primarias Cloroplasto Dictiosomas
Fotosíntesis:  Serie de reacciones impulsadas por la luz, que generan moléculas orgánicas a partir del H 2 O y el CO 2  atmosférico.  Autótrofos, son las plantas, las algas y muchos tipos de bacterias fotosintéticas (cianobacterias). Utilizan los electrones del agua y la energía del sol para convertir el CO 2  atmosférico en compuestos orgánicos. Al descomponerse el agua se liberan grandes cantidades de O 2  que es utilizado en la respiración animal.
 
 
 
 
 
 
 
El Complejo Antena
 
 
 
 
 
 
 
Fotofosforilación Cíclica, sin producción de NADPH ,[object Object],[object Object]
 
 
C.B. van Niel (1930)  graduado de la Universidad de Stanford Reacción general de la fotosíntesis: Reacción general de la fotosíntesis: CO 2 +  2H 2 O   (CH 2 O) + H 2 O  LUZ 6CO 2 + 12H 2 O   (C 6 H 12 O 6 ) + 6H 2 O +  6O 2 Para la producción de una hexosa : Para la producción de una hexosa : LUZ FOTOSÍNTESIS FOTOSÍNTESIS
Síntesis de ATP y NADPH en el cloroplasto ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
Reacciones de fijación y  reducción del carbono, independientes de la luz  pero que requieren del NADPH  y el  ATP  como reductores de  CO 2
Fijación del carbono:  El CO 2  de la atmósfera se combina con un derivado de un azúcar de 5 carbonos, la   ribulosa1,5-bifosfato,  y con agua dando lugar a dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el 3-fosfoglicerato.  Esta reacción es   catalizada   en el estroma por una enzima llamada   ribulosa bifosfato carboxilasa.  Este ciclo, también llamado Ciclo de Calvin, consume 3 moléculas de ATP y dos de NADPH por cada molécula de CO 2  transformada en  carbohidratos
 
 
 
 
 
 
 
Evidencias que apoyan la teoría de simbiogénesis 2)   DNA :  ambos poseen un DNA circular que no está asociado a histonas  y es  semejante al de las bacterias. 3)   Prote í nas :  ambos poseen proteínas de membrana y de transporte similares a bacterias. Poseen su propia maquinaria de síntesis de proteínas . Que  se afecta por  los mismos  antibióticos que afectan a  las  bacterias,como la estreptomicina y la rifampicina. 4)  Ribosomas : son más semejantes en estructura, composición y función, a los ribosomas de procariontes. 5)   Formación : ambos se originan de estructuras prexistentes por fisión binaria. Una célula eucarionte no puede formarlos por sí misma. 1)  Tamaño :  los cloroplastos  y la mitocondria son aproximadamente del tamaño de una bacteria.
 
 

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  • 3. CLOROPLASTO CLOROPLASTO Existen de 20 a 40 por célula 5 - 10  m Granas Pilas de tilacoides Espacio Membrana Interna 2 - 4  m Membrana Externa Estroma laminar Estroma Tilacoides Intermembranal
  • 4.  
  • 5.  
  • 6.  
  • 7. Cloroplastos: Organelo de los autótrofos donde se realiza la fotosíntesis. Estructuras: Envoltura del cloroplasto : membrana plastidial externa (altamente permeable) membrana interna espacio intermembrana ( muy estrecho) Estroma , contiene muchas enzimas metabólicas. Granas , estrusturas en forma de pilas de monedas. Tilacoides , donde se encuentran los sistemas de captura de luz, las cadenas de transporte de electrones y las ATP sintetasas. Lumen tilacoidal = interior del tilacoide
  • 8.
  • 9.  
  • 10.  
  • 11. Estructura de la célula vegetal Tratar de sustituirla Plasmodesmos Vacuola Lámina media Retículo endoplásmico Núcleo Nucleolo Mitocondria Microsomas Paredes primarias Cloroplasto Dictiosomas
  • 12. Fotosíntesis: Serie de reacciones impulsadas por la luz, que generan moléculas orgánicas a partir del H 2 O y el CO 2 atmosférico. Autótrofos, son las plantas, las algas y muchos tipos de bacterias fotosintéticas (cianobacterias). Utilizan los electrones del agua y la energía del sol para convertir el CO 2 atmosférico en compuestos orgánicos. Al descomponerse el agua se liberan grandes cantidades de O 2 que es utilizado en la respiración animal.
  • 13.  
  • 14.  
  • 15.  
  • 16.  
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  • 31. C.B. van Niel (1930) graduado de la Universidad de Stanford Reacción general de la fotosíntesis: Reacción general de la fotosíntesis: CO 2 + 2H 2 O (CH 2 O) + H 2 O LUZ 6CO 2 + 12H 2 O (C 6 H 12 O 6 ) + 6H 2 O + 6O 2 Para la producción de una hexosa : Para la producción de una hexosa : LUZ FOTOSÍNTESIS FOTOSÍNTESIS
  • 32.
  • 33.  
  • 34.  
  • 35. Reacciones de fijación y reducción del carbono, independientes de la luz pero que requieren del NADPH y el ATP como reductores de CO 2
  • 36. Fijación del carbono: El CO 2 de la atmósfera se combina con un derivado de un azúcar de 5 carbonos, la ribulosa1,5-bifosfato, y con agua dando lugar a dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el 3-fosfoglicerato. Esta reacción es catalizada en el estroma por una enzima llamada ribulosa bifosfato carboxilasa. Este ciclo, también llamado Ciclo de Calvin, consume 3 moléculas de ATP y dos de NADPH por cada molécula de CO 2 transformada en carbohidratos
  • 37.  
  • 38.  
  • 39.  
  • 40.  
  • 41.  
  • 42.  
  • 43.  
  • 44. Evidencias que apoyan la teoría de simbiogénesis 2)   DNA : ambos poseen un DNA circular que no está asociado a histonas y es semejante al de las bacterias. 3)   Prote í nas : ambos poseen proteínas de membrana y de transporte similares a bacterias. Poseen su propia maquinaria de síntesis de proteínas . Que se afecta por los mismos antibióticos que afectan a las bacterias,como la estreptomicina y la rifampicina. 4)  Ribosomas : son más semejantes en estructura, composición y función, a los ribosomas de procariontes. 5)   Formación : ambos se originan de estructuras prexistentes por fisión binaria. Una célula eucarionte no puede formarlos por sí misma. 1)  Tamaño : los cloroplastos y la mitocondria son aproximadamente del tamaño de una bacteria.
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