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FOTOSSÍNTESE

FOTOSSÍNTESE. Adenina. Fosfato. Ribose. NUCLEOSÍDEO. NUCLEOTÍDEO = adenosina monofosfato (AMP). Adenosina di fosfato (ADP). Adenosina tri fosfato (ATP). AMP, ADP & ATP. Nível de energia. Produtos. Reagentes. Endotérmica. Nível de energia. Reagentes. Produtos. Exotérmica. Reações.

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Presentation Transcript


  1. FOTOSSÍNTESE

  2. Adenina Fosfato Ribose NUCLEOSÍDEO NUCLEOTÍDEO = adenosina monofosfato (AMP) Adenosina difosfato (ADP) Adenosina trifosfato (ATP) AMP, ADP & ATP

  3. Nível de energia Produtos Reagentes Endotérmica Nível de energia Reagentes Produtos Exotérmica Reações

  4. Calor Calor ATP e e ADP + Pi REAÇÕES ACOPLADAS ATP, " a moeda energética" A C B D Reação endotérmica Reação exotérmica Reação endotérmica Reação exotérmica

  5. Fotossíntese: equação geral 6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 Energia luminosa Clorofila

  6. Parede celular Célula clorofilada Núcleo Folha Vacúolo Cloroplasto Tilacóide Membrana externa Esquemada molécula de clorofila Membrana interna Complexo antena Tilacóide DNA Granum Cloroplasto Estroma Granum Membrana do tilacóide Fotossíntese: estruturas envolvidas

  7. Clorofilas = a, b, c e d Veja os gráficos e perceba a importância das clorofilas para a fotossíntese. São elas que conseguem absorver com maior eficiência os comprimentos de onda das luzes azul e vermelha = fotossíntese mais intensa. LUZ E PIGMENTOS

  8. Luz O2 Clorofila Etapa fotoquímica Fotólise da água: quebra da molécula de água em presença de luz 2 H2O 4 H+ + 4 e- + 2 NADPH2 4 H+ + 2 NADP Fotofosforilação: adição de fosfato em presença de luz ADP ATP

  9. Luz H2O CO2 C L O R O P L A S T O ADP ATP NADPH2 Tilacóide NADP C6H12O6 H2O O2 Fotossíntese: etapas E S T R O M A Etapa II QUÍMICA Etapa I FOTOQUÍMICA Glicose

  10. QUIMIOSSÍNTESE • Utiliza como fonte energética a energia de compostos químicos • Nitrobactérias, sulfobactérias, ferrobactérias • Utiliza dioxido de carbono e água e produz glicose Fotossíntese X Quimiossíntese LUZ

  11. RESPIRAÇÃO CELULAR FOTOSSÍNTESE LOCAL O início acontece no citoplasma, mas o processo se efetua nas mitocôndrias. Cloroplastos FUNÇÃO Produção de energia, armazenada em moléculas de ATP Produção de matéria orgânica, dentre as quais, a glicose e outros glicidos. EQUAÇÃO C6H12O6 + 6O2 6 CO2 + 6H2O + 38 ATP 6 CO2 + 12 H2O  C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (com luz e clorofila) ETAPAS Glicólise= ocorre no citoplasma (etapa s/ a utilização do oxigênio). Ciclo de Krebs= ocorre na matriz mitocondrial. (etapa s/ a utilização do oxigênio). Cadeia respiratória= ocorre nas cristas mitocondriais. (etapa c/ a utilização do oxigênio). Fase clara ou fotoquímica= ocorre nas membranas dos tilacóides no cloroplasto Fase escura ou química= ocorre no estroma do cloroplasto SUBPRODUTOS DE CADA ETAPA GLICÓLISE: 2 ATPs, 2 NADH2 e 2 C3H4O3 (ácido pirúvico). CICLO DE KREBS: 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP e 6 CO2 (gás carbônico) CADEIA RESPIRATÓRIA: ATP E ÁGUA FASE CLARA: ATP, NADH2 E OXIGÊNIO (liberado para a atmosfera) FASE ESCURA: GLICIDOS (GLICOSE) PARTICULARIDADES O processo de respiração é composto por duas fases anaeróbicas e uma fase aeróbica; o oxigênio só é utilizado na cadeia respiratória. O oxigênio atmosférico é libertado a partir de um processo denominado fotólise da água. A fase escura só acontece a partir dos produtos da fase clara. OBSERVAÇÕES O outro processo energético é a fermentação, realizado por algumas bactérias e fungos; o saldo energético da fermentação é de 2 ATPs, pois a glicose não é completamente degradada. O outro processo de síntese de glícidos é a quimiossíntese em que a luz não participa do processo; é realizado por bactérias, que retiram a energia de compostos inorgânicos.

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