Avisar que se descuenta 1 ATP por la activacion del acido graso

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
FOTOSÍNTESIS Prof. Daniela Quezada M.
Advertisements

LA FOTOSÍNTESIS.
Recordemos:
FOTOFOSFORILACIÓN Reacciones de transferencia de electrones
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS
Fotosíntesis Animaciones.
Fotosintesis.
Fotosíntesis. Incorporación de energía al ecosistema
Anabolismo: la fotosíntesis Presentación organizada por
Fotosíntesis GLUCOSA H2O O2 + CO2 CO2 H2O “GLUCOSA” O2 Luz (hn) +
Fotosíntesis CO2 H2O “GLUCOSA” O2 Luz (hn) +
FOTOSÍNTESIS : «El proceso fotosintético y sus etapas»
IES JOAQUÍN TURINA METABOLISMO.
Conversion de la Energia Solar
Bases para entender el ecosistema
FOTOSÍNTESIS Miss Marcela Saavedra Aravena.
PROCESOS IMPLICADOS EN LA OBTENCIÓN DE NUTRIENTES Y ENERGÍA
¿QUÉ ES FOTOSINTESIS?. LAS HOJAS Y LOS CLOROPLASTOS SON ADAPTACIONES PARA LA FOTOSINTESIS. LLas hojas de la mayoría de las planta terrestre tienen solo.
INTEGRAZIONE DI BIOLOGIA
Fotosíntesis y Respiración Celular
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS. La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía luminosa. La energía de luz se convierte en.
Biología 2º Bachillerato - Salesianos Atocha Luis Heras.
6. AnabolismoAnabolismo 7. FotosíntesisFotosíntesis 7.1. Fases y localización Fase luminosa o Fotofosforilación a. El proceso se desarrolla del.
La luz solar, que es la fuente de energía. Los colores del espectro visible que la clorofila absorbe mejor son el azul y el rojo. La función de la luz.
Biología 2º Bachillerato - Salesianos Atocha Luis Heras.
Fotosíntesis La generación de materia orgánica a partir de inorgánica.
PREGUNTAS PAU METABOLISMO. a)Fotosíntesis (oxigénica). b) 1.- H 2 O 2.- O H H ADP 6.- ATP 7.- NADP NADPH+H H + c)En los.
Fisiología vegetal Fotosíntesis Ecuación fotosintética Ciclo de Calvin Formación de glucosa Pech chable Oswaldo Fuentes dzuc diego 4AA.
MEMBRANAS TRANSFORMADORAS DE ENERGÍA
UNIDADES METABOLISMO.
LA FOTOSÍNTESIS.
Plantas y cianobacterias secuestran químicamente la energía de la luz mediante la fotosíntesis, un proceso sustentado por la luz en el cual el CO2 es fijado.
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS
LA FOTOSÍNTESIS.
Fotosíntesis Es comúnmente definido como el conjunto de procesos a través de los cuales los vegetales, algas y algunas bacterias sintetizan compuestos.
Fotosíntesis CO2 y agua, la fotosíntesis convierte la energía de la luz solar en energía química que se almacena en los enlaces de la C6H12O6 y libera.
Proceso de fotosíntesis
FISIOLOGÍA VEGETAL.
Biología 2º Bachillerato
La Fotosíntesis Rodrigo Montoya.
Introducción a la Bioenergética
Organismos Fotosintéticos(plantas) son productores.
Haga una lista en su cuaderno ... lo que SABES sobre la fotosíntesis
LA FOTOSÍNTESIS.
Fotosíntesis.
LA RESPIRACIÓN CELULAR
3ª Unidad: Metabolismo celular
Las condiciones necesarias para la fotosíntesis La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía luminosa. La energía.
FOTOSÍNTESIS.
Fotosíntesis Profundizando en la fase dependiente de luz
Ángel Miguel B.H. Tema 12 anabolismo.
LA FOTOSÍNTESIS.
Anabolismo y Catabolismo
El proceso de fotosíntesis
Quimiosíntesis Quimiosíntesis: al igual que la fotosíntesis, la quimiosíntesis es un proceso anabólico autótrofo, mediante el cual se sintetizan compuestos.
Organismos Autótrofos
Proceso de fotosíntesis
Los organismos FOTOTROFOS
11 El anabolismo NOTICIA INICIAL ESQUEMA RECURSOS.
Los organismos FOTOTROFOS
Prof. María Eugenia Muñoz Jara
Fotosíntesis.
FOTOSINTESIS.
Proceso de fotosíntesis
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS Las condiciones necesarias para la fotosíntesis La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando.
LA FOTOSÍNTESIS. La fotosíntesis es mucho más que esa reacción Clorofila.
El proceso de fotosíntesis. Sumario  Las moléculas de los seres vivos  Control de la actividad celular  Fuente de energía para las células  Proceso.
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS
EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CELULARES
Transcripción de la presentación:

Avisar que se descuenta 1 ATP por la activacion del acido graso CPT se generaliza CAT I y CAT II

FOTOSÍNTESIS Los fototrofos convierten la energía solar en energía química, a través de un proceso denominado FOTOSÍNTESIS La energía química es almacenada en las células de esos productores en forma de hidratos de carbono y otras moléculas orgánicas necesarias para sostener todas las formas de vida del planeta 

La fotosíntesis consiste en la conversión de: ENERGÍA LUMINOSA a ENERGÍA QUÍMICA Fase Lumínica: en los tilacoides La energía química queda contenida en moléculas de dos tipos:      NADPH ATP Como subproducto de esta etapa se obtiene: O2

Fase oscura o CICLO DE CALVIN Ocurre en la matriz del cloroplasto con la intervención de numerosas enzimas que actúan en un ciclo. Consiste en la reducción de moléculas de CO2 para formar glúcidos mediante las fuentes de energía (ATP) y la fuente reductora (NADPH) obtenidas en la etapa clara.

La luz está formada por partículas de energía llamada FOTONES La clorofila y los pigmentos accesorios (carotenoides, ficocianobilinas, ficoeritrobilinas) absorben los fotones, se excitan y sus electrones se desplazan hacia niveles de energía superiores: excitados

Flujo de energía a traves de un complejo antena fotosintetico. La energía de un foton absorbido migra al azar entre las moléculas del complejo antena hasta que alcanza una clorofila del centro de reacción Complejo antena: 2500 clorofilas + pigmentos accesorios

Un fotón excitado puede: -regresar a su nivel original. La energía se disipa generalmente como calor o luz de longitud de onda más larga. -se pierde un electrón dejando al átomo con una carga positiva neta. El electrón emitido puede ser aceptado por un agente reductor  La energía lumínica es atrapada por la clorofila del centro de reacción debido a que su estado exitado tiene menor energia que las del pigmento antena

Espectro de Absorción de varios pigmentos fotosintéticos

La clorofila es el pigmento que les da el color verde a las plantas; aunque también está presente en plantas y algas de distintos colores que hacen fotosíntesis. La clorofila se excita con la luz o con la energía que pasa desde otros pigmentos excitados por la luz, a los que se llama pigmentos accesorios.

Clorofila Cabeza hidrofílica que es un anillo de porfirina con un átomo central de Mg y una cola lateral formada por un fitol (terpeno lineal), que es hidrofóbica

A) ETAPA LUMÍNICA O DEPENDIENTE DE LA LUZ: en la membrana de los tilacoides Transformación de energía lumínica en química. Transferencia de electrones, inducida por la luz, de un compuesto a otro 2 centros de reacción fotosintética: PSI y PSII PSII: oxidación del H2O para dar O2 como subproducto PSI: obtención de una fuente reductora de alta energía: NADPH y energía ATP

Flujo de electrones en el Fotosistema II Cuando el PSII es activado por la absorción de un fotón, se produce un poderoso oxidante, llamado Z+. El potencial de este oxidante extrae electrones del agua, formando O2 y contribuye a la formación de un gradiente protónico que genera ATP. Los electrones fluyen luego hacia el reductor Q-, que está fuertemente unido a las membranas tilacoidales. Luego el electrón pasa hacia la plastoquinona y de ahí a los otros aceptores Flujo de electrones en el Fotosistema II

Paso de los electrones desde el fotosistema I hacia el NADP+. PS I absorbe un fotón. PS I emite un electrón que es aceptado por la Ferredoxina. Este fotosistema queda con carga positiva. La ferredoxina ahora reducida, transporta electrones al NADP+ el cual, juntamente con H+ provenientes de la fotooxidación del H2O, es reducido a NADPH.

El flujo de electrones desde el PS II al I es un transporte exergónico. La energía se emplea para bombear H+ a través de la membrana tilacoidal hacia el interior de ésta. Los H+ regresan luego desde el interior hacia el estroma a través de canales especiales de la membrana formados por los complejos CF0 Y CF1 de la ATPsintasa.

NADPH NADP

QUIMIÓSMOSIS Los electrones pasan a través de la cadena de aceptores. Los protones son bombeados hacia el interior del tilacoide donde se acumulan. Se establece una diferencia de pH a través de la membrana que genera un gradiente electroquímico. Esa diferencia de concentración de protones es captada por el complejo proteico ATPsintasa que usa parte de la energía para sintetizar ATP. Los hidrógenos tienden a difundirse hacia el exterior pero no lo pueden hacer porque la membrana es impermeable a ellos, excepto a través del complejo CF0 – CF1 de la ATP sintasa. A medida que los protones pasan a través del complejo van liberando su energía, la cual se utiliza para la síntesis de ATP.

Para sintetizar una molécula de glucosa se necesitan 6 vueltas del ciclo de Calvin puesto que en cada una de ellas se reduce una molécula de CO2. Para fosforilar 12 moléculas de PGAL y convertirlas en 12 moléculas de difosfoglicerato se necesitan 12 ATP, mientras que se emplean 12 de NADPH para reducir 12 moléculas de difosfoglicerato a gliceraldehído fosfato. Luego se consumen otras 6 moléculas de ATP en la regeneración de la ribulosa difosfato.

Ecuación general de las reacciones dependientes de la luz: 12 H2O + 12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pi ------6 O2 + 12 NADPH + 12 H+ + 18 ATP Ecuación general de las reacciones independientes de la luz: 12 NADPH + 12 H+ + 18 ATP + 6 CO2 ------- C6H12O6 + 12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pi + 6 H2O Ecuación global simplificada de la fotosíntesis: 6 CO2 + 12 H2O ------------- C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O