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TEMA 17: LOS CLOROPLASTOS. COLOR DE LOS VEGETALES.

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1 TEMA 17: LOS CLOROPLASTOS

2 COLOR DE LOS VEGETALES

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6 Doble membrana. Semiautónomo. Energético y anabólico Teoría endosimbiótica. Célula eucariota: VEGETAL. Número dependiendo actividad. Visibles al óptico. 3-9 µm Forma variable: lenticular- ovoide. Distribución cercana al núcleo y pared celular. Movimiento por fototactismo CLOROPLASTO

7 ORIGEN DEL CLOROPLASTO

8 ULTRAESTRUCTURA

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10 6 7

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12 17.2.-MODELOS DE TILACOIDES DE LA GRANA INTERGRANA

13 6 7 Dogma central Ciclo de Calvin Fase Biosintética Transporte Fase fotoquímica acíclica Fase fotoquímica cíclica ESQUEMA DE FUNCIONES

14 DISPOSICIÓN MOLECULAR

15 1.- Según la forma de captar el carbono (materia orgánica): Autótrofos: A partir de la materia inorgánica y del CO 2 de la atmósfera. Heterótrofos: A partir de otra materia orgánica 2.- Según la forma de obtener la energía: Fotosintéticos: Fotones de luz Quimiosintéticos: Reacciones químicas TIPOS DE NUTRICIÓN

16 NUTRICIÓN AUTÓTROFA FOTOSÍNTESIS QUIMIOSÍNTESIS OXIGÉNICA TIPOS NUTRICIÓN AUTÓTROFA ANOXIGÉNICA

17 FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA FASE FOTOQUÍMICA O LUMINOSA FASE BIOSINTÉTICA U OBSCURA: CICLO DE CALVIN FASE ACÍCLICA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA FASE CÍCLICA

18 FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA Proceso anabólico realizado por cianobacterias, algas y plantas que se produce en los cloroplastos. La energía existente en los fotones de luz es transformada en energía química (ATP). La fuente de protones y electrones es el agua. Los protones del agua reducen al NADP y el oxígeno como gas residual es eliminado. Con el ATP y el NADPH + H+ se produce materia orgánica (Glucosa) de la que dependemos todos los demás seres heterótrofos. Químicamente es el procesos contrario a la respiración celular de la glucosa

19 FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA Anabolismo autótrofo Anabolismo heterótrofo Síntesis materia orgánica simple reducida C 6 H 12 O 6 Dos fases: Fotoquímica y Biosintética. FOTOQUÍMICA Ó CLARA: Dos formas de realizarse: Acíclicamente y cíclicamente. Necesidad de clorofila que se asocia a proteínas y otros pigmentos formando los Fotosistemas I y II (P700 y P680) formado por complejo antena y centro de reacción Necesidad de agua que es el primer donador de protones Producción de O 2, como gas residual Se produce ATP El último aceptor de electrones y protones va a ser el NADP que se reduce a NADPH + H +

20 FOTOSISTEMA PROTEINAS

21 FOTOSISTEMA

22 DISPOSICIÓN MOLECULAR

23 FOTOFOSFORILACIÓN CÍCLICA FOTOFOSFORILACIÓN CÍCLICA Plastocianina Fotosistema I TILACOIDES INTERGRANA

24 FORMA CÍCLICA: Existe demasiado NADPH + + H + No existe suficiente poder reductor oxidado (NADP) Existe suficiente luz.: Exceso de fotones No interviene el agua. No se produce O 2 Sólo interviene el Fotosistema I (P 700) Sólo se produce fotofosforilación : ATP FASE FOTOQUÍMICA

25 Necesidad de los Fotosistemas I y II Necesidad de agua que sufre fotolisis, desprendiéndose O 2 y protones y electrones Protones y electrones que sufrirán una cadena de transporte en la membrana tilacoidal, produciéndose ATP: FOTOFOSFORILACIÓN El último aceptor de electrones y protones va a ser el NADP que se reduce a NADPH + H + Por tanto, se producirá: –ATP –O2–O2 –NADPH + H FASE ACÍCLICA

26 DISPOSICIÓN MOLECULAR

27 FOTOFOSFORILACIÓN ACÍCLICA FASE FOTOQUÍMICA: ACÍCLICA


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