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fotosintesis tema x_ resumen, Diapositivas de Biología

Temas interesantes sobre biologia, resumenes y más

Tipo: Diapositivas

2016/2017

Subido el 09/05/2022

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Idea Fundamental: La fotosíntesis
emplea la energía de la luz solar
para transformarla en la energía
química necesaria para la vida.
Tema 7. Metabolismo, respiración
celular y fotosíntesis
7.3 FotosíntesisDP/PAU
Germán Tenorio
Biología NS-Diploma BI
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¡Descarga fotosintesis tema x_ resumen y más Diapositivas en PDF de Biología solo en Docsity!

Idea Fundamental : La fotosíntesis

emplea la energía de la luz solar

para transformarla en la energía

química necesaria para la vida.

Tema 7. Metabolismo, respiración

celular y fotosíntesis

7.3 Fotosíntesis

DP/PAU

Germán Tenorio

Biología NS-Diploma BI

Metabolismo

Fotosíntesis  Concepto : Proceso anabólico autótrofo por el que las células vegetales, las algas y algunas bacterias utilizan sustancias inorgánicas y energía luminosa, que absorben por los pigmentos, para transformarlas en sustancias orgánicas.  Se pueden presentar por la siguiente reacción de oxidorreducción: H 2 X + Y H 2 Y + X sustancia reducida + molécula inorgánica molécula orgánica + sustancia oxidada

  • En las células vegetales, las algas y algunas bacterias , la sustancia X es el oxígeno, H 2 X es agua y el producto final X es el O 2. La sustancia Y puede ser CO 2 o sales minerales, que se reducen con el H del agua para dar moléculas orgánicas H 2 Y. Este proceso se llama fotosíntesis oxigénica.
  • En otro grupo de bacterias , la sustancia X puede ser azufre, por lo que el reactivo inicial sería H 2 S y un producto final X sería azufre. La sustancia Y puede ser CO 2 o sales minerales, que se reducen con el H hasta moléculas orgánicas. Como no se libera oxígeno, este proceso se llama fotosíntesis anoxigénica.

Etapas de la fotosíntesis  Para explicar la fotosíntesis oxigénica , vamos a suponer que la planta utiliza como nutrientes CO 2 y H 2 O, por lo que la materia orgánica resultante serán moléculas hidrocarbonadas (glúcidos y lípidos sencillos).  Para formar otros lípidos complejos, Aa y nucleótidos, que poseen nitrógeno, fósforo, etc., tendrán que incorporarlos como nitratos, fosfatos, etc.  Su ecuación general es: El oxígeno liberado en la fotosíntesis procede del agua, no del CO 2.La fotosíntesis consiste en la producción de compuestos de carbono en las células usando la energía lumínica.

**H 2 O Reacciones dpendientes de la luz ATP NADPH Cloroplasto Luz O 2 NADP+ ADP

  • Pi CO 2 CICLO de CALVIN [CH 2 O] (azúcar)** Fase Oscura  El NADPH y el ATP de las reacciones dependientes de la luz sirven como fuente de energía para llevar a cabo las reacciones independientes de la luz y reducir la materia inorgánica.

Membrana doble cloroplastídica (interna y externa) Estroma (ribosomas 70 S y ADN circular) Reacciones independientes de la luz Membrana tilacoidal Agrupación de tilacoides (grana) Reacciones dependientes de luz Gránulo almidón Gota lipídica Reserva de energía química (productos de la fotosíntesis) Micrografía electrónicas de cloroplastos  La membrana interna del cloroplasto engloba a un tercer sistema de membranas interconectadas denominado membranas tilacoidales, que delimitan un espacio interno denominado espacio tilacoidal.

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Espectro electromagnético  La luz es una forma de energía electromagnética , radiación electromagnética. también denominada  Al igual que otros tipos de energía ondas rítmicas.  La longitud de onda (λ) es la distancia entre las crestas de dos ondas consecutives, y determina el tipo de energía electromagnética.  La luz también se comporta como si consistiera de partículas discretas, denominadas fotones. electromagnética, la luz viaja mediante

Espectro de luz visible  La luz del sol está compuesta por un conjunto de radiaciones con distintas longitudes de onda.  Sólo una pequeña parte del espectro electromagnético es perceptible por el ojo humano, conocida como espectro visible ( 400 - 700 nm) , donde se encuentran los colores. Longitud de onda

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 La luz visible presenta un espectro variable

de longitudes de onda: la luz violeta es la que

tiene la longitud de onda mas corta, y la luz

roja la longitud de onda más larga.

Espectro de luz visible Luz blanca = todos los colores (longitudes de onda) La luz reflejada verde es Luz de longitud de onda roja y azul es absorbida ¿Por qué aparecen las hojas de color verde? La clorofila es el principal pigmento fotosintético.

Espectro de luz visible Cloroplasto Luz (^) Luz reflejada Luz absorbida Luz transmitida Grana

Espectro de absorción  El espectro de absorción muestra el rango de longitudes de onda del espectro visible que son absorbidos por la clorofila , el principal pigmento fotosintético.  El espectro de acción de la fotosíntesis y el de absorción de la clorofila solapan , mostrando que la clorofila es el pigmento fotosintético más importante.  La clorofila a y b son químicamente semejantes.

Video

Web

HABILIDAD: Dibujo espectro absorción de la clorofila y de acción de a fotosíntesis DP

Longitud de onda (nm) del espectro luz visible

HABILIDAD: Separación de pigmentos fotosintéticos mediante el cromatógrafo DP  Actualmente, la cromatografía en papel se utiliza poco y ha sido ampliamente reemplazada por la cromatografía en capa fina (TLC).  La muestra a analizar se deposita cerca de un extremo de una lámina de plástico o aluminio que previamente ha sido recubierta de una fina capa de

adsorbente (fase estacionaria).

 La lámina se cerrada que coloca en una cubeta contiene uno o varios

disolventes mezclados (eluyente o fase

móvil). A medida que la mezcla de disolventes asciende por capilaridad a través del adsorbente, se produce un reparto diferencial de los productos presentes en la muestra entre el

disolvente y el adsorbente.

 Los dos adsorbentes (fase estacionaria) más ampliamente utilizados son la gel de sílice (SiO 2 ) y la alúmina (Al 2 O 3 ), ambas de carácter polar. IMAGEN: biomodel.uah.es

HABILIDAD: Separación de pigmentos fotosintéticos mediante el cromatógrafo DP

 La relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente

desde el origen de la placa se conoce como Rf , y tiene un valor constante

para cada compuesto en unas condiciones cromatográficas determinadas.

 Para calcular el Rf se aplica la siguiente expresión: Rf = distancia recorrida

por el compuesto (X) / distancia recorrida por el eluyente (Y).

 La distancia

recorrida por

el compuesto

se mide desde

el centro de la

mancha.

ésta

Si

es

excesivamente

grande se

obtendrá un

valor erróneo

del Rf. IMAGEN: www.ebah.com.br