CO 2 +H 2 O O 2 +(CH 2 O)

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1 FOTOSINTESIS

2 luz CO 2 +H 2 O O 2 +(CH 2 O) Plantas Bacterias as Algas fotosintéticas

3 FASES DE LA FOTOSÍNTESIS FASE LUMINOSA FASE OSCURA

4 1) Fase Clara, Luminosa o Dependiente de la Luz La energía transforma química. luminosa se en energía El agua se fotodescompone (ftólii)lib (fotólisis) liberando oxígeno (O 2 ). Se sintetizan ATP ynadph.

5 2) Fase Oscura o Independiente de la Luz El CO 2 es en carbohidratos usando el ATP y el NADPH.

6 CLOROPLASTOS Los Cloroplastos se localizan en todas las partes verdes de la planta, especialmente en las hojas, pueden observarse fácilmente con el microscopio compuesto, aunque sus detalles sólo se aprecian en el microscopio electrónico.

7

8 ETAPA LUMINOSA (FOTODEPENDIENTE) Pigmentos: Para capturar la energía luminosa disponible, los organismos fotosintéticos utilizan los pigmentos. Un pigmento es un compuesto que absorbe luz de una longitud de onda específica. A estos pigmentos se les denominan cromóforos. El l d i t l lt d d l l it d d El color de unpigmento esel resultado de la longitud de onda reflejada.

9 Las clorofilas a y b son los pigmentos más abundantes de las plantas El β-caroteno y la ficocianina son pigmentos accesorios.

10 Fotosistemas: Los fotosistemas corresponden a los ensamblajes de los pigmentos de captación de la luz en la membrana tilacoide. id Los fotosistemas tienen 2 componentes: complejo antena (clorofila y algunos pigmentos pg accesorios) centro de reacción fotoquímico (clorofila)

11 Los pigmentos accesorios actúan como antena. Conducen la energía que absorben hacia el Conducen la energía que absorben hacia el centro de reacción.

12 En las reacciones luminosas de la fotosíntesis intervienen dos fotosistemas, conectados en serie: Fotosistema I : (700 nm) genera un reductor fuerte que conduce a la formación de NADPH. Fotosistema II : (680 nm) produce un oxidante fuerte que da lugar a la formación de O 2.

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14 Fotosistema II : Fragmentación del agua Este fotosistema extrae los electrones del agua, y los transfiere al fotosistema I liberando oxigeno. 2H 2 O 4H + + 4e + O 2 El fotosistema lleva a cabo una serie de reacciones de oxido-reducción, en donde están involucradas moléculas de plastoquinona, el complejo citocromo bf y la plastocianina.

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16 Fotosistema I:Producción de NADPH El fotosistema I recibe los electrones del sistema II ylos transfiere al NADP + para formar NADPH. Este fotosistema, luego de recibir los electrones, los transfiere a una segunda cadena transportadora de electrones, en donde la ferrodoxina soluble reduce NADP + 2Fd (red) + H + +NADP + 2Fd (ox) +NADPH

17 ESQUEMA Z

18 Reacción global y síntesis de ATP 2H 2 O +2NADP + 2H + + O 2 +2NADPH 2 2 Energía luminosa

19 FASE LUMINOSA

20 Síntesis de ATP: Los fotosistemas transportan protones desde el estroma a la luz del tilacoide. id

21 El retorno de los protones, a través de los complejos p p j Cf0 CF1 (ATP sintasa), se utiliza para generar ATP.

22 Flujo electrónico no cíclico, fosforilación no cíclica LUMEN ESTROMA

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24 Ruta alternativa: Flujo electrónico cíclico, fosforilación cíclica. Se utiliza para generar ATP en situaciones en las que el NADPH reductor es abundante y se dispone de poco NADP + como receptor electrónico

25 REACCIONES DE OSCURIDAD (FIJACION DE CO 2 ) Las reacciones de fijación o reducción del carbono Son independientes d e de la luz Se utiliza el NADPH y el ATP CICLO DE CALVIN (Estromas de cloroplastos)

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27 El ciclo puede dividirse en dos fases. En la fase I, se fija CO 2 y se produce gliceraldehido- 3 fosfato. Parte de este G3P se utiliza para la formación de hexosas fosfato y finalmente polisacáridos En la fase II, una fracción del G3P se utiliza para regenerar la molécula aceptora, la ribulosa-1,5-bisfosfato.

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29 RUBISCO (RUBULOSA 1,5-BIFOSFATO CARBOXILASA)

30 FOTORRESPIRACION Actividad oxigenasa La rubisco no sólo tiene la capacidad de incorporar CO 2, si no que también puede incorporar O 2

31 RESULTADO NETO DEL CICLO DE CALVIN 1 TRIOSA FOSTATO (GLICERALDEHIDO 3-P) 6 NADPH 9 ATP

32 FASE OSCURA

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