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- Óscar Moya Villalba
- hace 5 años
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1 LA FOTOSINTESIS La fotosã ntesis es un conjunto de reacciones que realizan todas las plantas verdes (que poseen clorofila), las cianofã ceas y algunas bacterias, y a travã s de las cuales se sintetizan glãºcidos o hidratos de carbono por acciã³n de la luz en presencia de la citada clorofila y otros pigmentos, y con el concurso del diã³xido de carbono atmosfã rico y el agua. En resumen, la fotosã ntesis es la transformaciã³n de la energã a luminosa en energã a quã mica. Su importancia no es de à ndole menor, pues prã cticamente toda la energã a consumida por la vida de la biosfera terrestre procede de la fotosã ntesis. {flvremote} LA FOTOSISTESIS LA CLOROFILA La fotosã ntesis es posible gracias a una sustancia denominada clorofila. Se trata de un pigmento de color verde que se encuentra en las plantas y procariotas que realizan la funciã³n clorofã lica. La clorofila se halla localizada en los cloroplastos de las cã lulas eucariotas vegetales. Su actividad biolã³gica es importantã sima, ya que es la que hace posible la funciã³n clorofã lica. Bà sicamente podemos definir la clorofila como la encargada de absorber la luz necesaria para que la fotosã ntesis pueda ser llevada a cabo. Las plantas absorben agua del suelo y diã³xido de carbono de la atmã³sfera, y forman sustancias orgã nicas energã ticas, como la glucosa. El motor de todo el mecanismo es la luz solar; el proceso culmina finalmente con la transformaciã³n de la energã a luminosa en energã a quã mica.
2 TIPOS ME CLOROFILA Existen varios tipos de clorofilas; A, B, C, D, y la bacterioclorofila, cada cual con su correspondiente franja de longitudes de onda (ancho que ocupan dentro del espectro luminoso), que les confiere propiedades de absorciã³n diferentes, en base a las tambiã n diferentes estructuras moleculares de cada clorofila. Los tipos mã s comunes de clorofilas son la A y B; las demã s no tienen tanta importancia funcional. La de tipo A supone dentro de las plantas verdes alrededor del 75% de todas las clorofilas; capturan la energã a luminosa dentro del espectro rojo y violeta. Por su parte, la clorofila de tipo B es un pigmento de menor entidad que no absorbe la luz dentro de la longitud de onda mã s comãºn citado, pero que tiene la propiedad de transferir la energã a recibida a las clorofilas de tipo A, las cuales finalmente sã convierten esa energã a luminosa en energã a quã mica. REACCION LUMINICA Y REACCION EN LA OSCURIDAD La fotosã ntesis se realiza en dos fases o etapas: la reacciã³n lumã nica, y la reacciã³n en la oscuridad. La reacciã³n lumã nica actãºa en presencia de luz con independencia de la temperatura reinante (siempre que à sta no sobrepase determinados lã mites). Por su parte, la reacciã³n en la oscuridad tiene lugar con independencia de la luz pero no de la temperatura, aunque à sta última debe mantenerse igualmente dentro de unos lã mites para que sea efectiva. Se inicia la fotosã ntesis con la absorciã³n de fotones (energã a luminosa) a nivel de los pigmentos activos. à stos trasladan a las clorofilas la energã a que se suma a la absorbida por las mismas. Aquà la clorofila realiza su labor mã s importante y esencial en todo el proceso, capturando la energã a de las diferentes longitudes de onda, principalmente del espectro rojo y violeta que corresponden a las clorofilas de tipo A. Estas reacciones ocurren en los cloroplastos que se encuentran dentro de las cã lulas, y donde estã n contenidas las citadas clorofilas y otra serie de compuestos, todos ellos parte activa en la funciã³n clorofã lica en mayor o menor medida. La reacciã³n en la oscuridad, por su parte, permite que la energã a capturada en presencia de luz, y por tanto temporal, siga capturã ndose permanentemente en forma de glucosa. En resumen, el balance total o efecto neto de la fotosã ntesis queda establecido como glucosa, a travã s de un gasto energã tico de luz solar, es decir, el diã³xido de carbono mã s agua proporciona oxã geno y glucosa. Ningún otro ser vivo es capaz de transformar la materia inorgã nica en materia orgã nica, por eso se denominan organismos autã³trofos, mientras que el resto (animales herbã voros y animales carnã voros) debemos consumir esa materia orgã nica fabricada por las plantas, por lo que se nos llama organismos heterã³trofos.
3 Y todo es gracias a la clorofila (pigmento verde) que se encuentra en el interior de unos orgã nulos exclusivos de las cã lulas vegetales: los cloroplastos. En el interior de los cloroplastos se hallan los tilacoides, que son una especie de discos superpuestos. Cada montoncito de tilacoides recibe el nombre de Grana, y, en su interior, se encuentra la clorofila. La clorofila es la responsable de "captar" la energã a luminosa (en forma de fotones), excitarse y, mediante este proceso, liberar energã a que es captada por algunas molã culas como el ADP y el NADP ( que reaccionan formando ATP y NADPH2) La molã cula de clorofila es grande y formada por C, O, H y Mg. En general se presenta en dos formas: clorofila A o alfa y clorofila B o beta. Estos pigmentos varã an en su composiciã³n quã mica (C55H72N4O5Mg y C55H70N4O6Mg respectivamente), se encuentran en proporciones desiguales dentro de las plantas y reaccionan a diferentes longitudes de onda luminosa (420nm la alfa y 663 nm la beta). Con la energã a que se almacena en las reacciones luminosas de la fotosã ntesis y las molã culas de NADPH2 que se forman ahã, la cã lula vegetal puede "fijar" el CO2 atmosfã rico y formar molã culas complejas como los azãºcares. Estas reacciones no requieren ya de la intervenciã³n de la luz y se realizan en el estroma del cloroplasto, formando un ciclo conocido como Ciclo de Calvin-Benson. Por lo tanto, la fotosã ntesis tiene dos fases : una primera, luminosa, que ocurre en los tilacoides, en donde se capta la energã a de la luz y à sta es almacenada en dos molã culas orgã nicas sencillas (ATP y NADPH), y la segunda, llamada fase oscura porque no necesita ya la presencia de luz (aunque ocurre igual en presencia de ella, simplemente no la utiliza) que tiene lugar en el estroma y las dos molã culas producidas en la fase anterior son utilizadas en la asimilaciã³n del CO2 atmosfã rico para producir hidratos de carbono e indirectamente el resto de las molã culas orgã nicas que componen los seres vivos (aminoã cidos, lã pidos, nucleã³tidos, etc). Pero es mã s preciso referirse a la fase oscura como fase de fijaciã³n del diã³xido de carbono (ciclo de Calvin) y a la luminosa como "fase fotoquã mica" o reacciã³n de Hill.
4 El intercambio de gases con el aire, es decir, la captaciã³n de CO2 y la expulsiã³n de O2, la realizan las hojas de las plantas a travã s de unos orificio que tienen en las hojas, que se abren y se cierran mediante cã lulas oclusivas cuando es necesario y que se llaman estomas En la fase luminosa de la fotosã ntesis las plantas absorben agua, que gracias a la luz se rompe en hidrã³geno y O2 y se transforma la energã a solar en energã a quã mica. El O2 se desprende y es enviado a travã s de los estomas de las hojas al aire. -En la fase oscura, gracias a la energã a quã mica formada en la fase luminosa, con el CO2 tomado del aire a travã s de los estomas, se sintetiza materia orgã nica en forma de glãºcidos (azãºcares) Fuentes: natureduca.com//locuras-mooy.blogspot.com Buscar mã s informaciã³n Introduzca los tã rminos de bãºsqueda. Envà e el formulario de bãºsqueda
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