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Fotossíntese, Teses (TCC) de Bioquímica

Fotossíntese - Bioquímica

Tipologia: Teses (TCC)

Antes de 2010

Compartilhado em 14/12/2010

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pamela-neder-11 🇧🇷

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Fotossíntese
A fotossíntese é o processo pelo qual a energia luminosa é transformada em energia
química, sob a forma de ATP, NADPH e carboidratos.
É realizada pelas bactérias (verdes, púrpuras e cianobactérias), algas e plantas.
Cloroplastos:-duas membranas: externa, permeável
Interna, com permeabilidade seletiva.
-estroma (conteúdo análogo à matriz mitocondrial). É nele que ocorre a
fixação de CO2 (ciclo de Calvin).
-membrana tilacóide (bolsas tilacóides mergulhadas no estroma, que isolam
o interior, chamado de lúmen). É no lúmen e na membrana tilacóide que estão a clorofila e
proteínas necessárias para a utilização de luz e síntese de ATP e NADPH.
Clorofila, carotenóides e ficobilinas apresentam ligações conjugadas que absorvem
fótons de luz e sua molécula passa do estado estável para o excitado. No retorno ao
estado normal, a energia dissipada pode ser liberada como calor, luz, energia
cinética,ou o próprio elétron excitado é transferido para moléculas vizinhas.
Foto-ssistemas: são unidades funcionais das reações fotossintéticas que dependem de luz.
Na membrana tilacóide existem dois tipos de foto-ssistemas: PSI e PSII.
Fase Clara:
Fase em que a luz solar é utilizada para a produção de ATP, NADPH e
consequentemente a liberação de O2, e ocorre na membrana tilacóide.
O complexo PSII absorve luz pelo centro de reação, P680, passa para uma
forma excitada P680*, e perde elétrons convertendo-se à P680+.
P680+ é capaz de oxidar a água, recebendo seus elétrons e formando P680 e
liberando O2.
OEC funciona como o primeiro aceptor de elétrons da água, eles então são
transferidos para Tyrz, então para P680+. Os prótons da água são liberados
no lúmen.
Os elétrons retirados de P608* são transportados pelas plastoquinonas (ciclo
Q) até o PSI, sendo catalisada pelo citocromo b6f, que é o principal
responsável pela formação de gradiente de prótons (retira prótons do
estroma e os libera no lúmen tilacóide).
PSI apresenta o centro de reação P700, que absorve luz e vai para o estado
excitado P700*. P700* doa elétrons para uma cadeia de transporte,
constituída por clorofila tipo A e fitoquinonas, e serão utilizados para reduzir
NADP+ em NADPH.
Os elétrons doados por PSII são utilizados por PSI para reduzir P700+ em
P700 novamente.
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Fotossíntese

  • A fotossíntese é o processo pelo qual a energia luminosa é transformada em energia química, sob a forma de ATP, NADPH e carboidratos.
  • É realizada pelas bactérias (verdes, púrpuras e cianobactérias), algas e plantas.

Cloroplastos: -duas membranas: externa, permeável Interna, com permeabilidade seletiva. -estroma (conteúdo análogo à matriz mitocondrial). É nele que ocorre a

fixação de CO2 (ciclo de Calvin). -membrana tilacóide (bolsas tilacóides mergulhadas no estroma, que isolam o interior, chamado de lúmen). É no lúmen e na membrana tilacóide que estão a clorofila e proteínas necessárias para a utilização de luz e síntese de ATP e NADPH.

  • Clorofila, carotenóides e ficobilinas apresentam ligações conjugadas que absorvem fótons de luz e sua molécula passa do estado estável para o excitado. No retorno ao estado normal, a energia dissipada pode ser liberada como calor, luz, energia cinética,ou o próprio elétron excitado é transferido para moléculas vizinhas.

Foto-ssistemas: são unidades funcionais das reações fotossintéticas que dependem de luz. Na membrana tilacóide existem dois tipos de foto-ssistemas: PSI e PSII.

Fase Clara:

  • Fase em que a luz solar é utilizada para a produção de ATP, NADPH e consequentemente a liberação de O2, e ocorre na membrana tilacóide. - O complexo PSII absorve luz pelo centro de reação, P680, passa para uma forma excitada P680, e perde elétrons convertendo-se à P680+. - (^) P680+ é capaz de oxidar a água, recebendo seus elétrons e formando P680 e liberando O2. - OEC funciona como o primeiro aceptor de elétrons da água, eles então são transferidos para Tyrz, então para P680+. Os prótons da água são liberados no lúmen. - Os elétrons retirados de P608 são transportados pelas plastoquinonas (ciclo Q) até o PSI, sendo catalisada pelo citocromo b6f, que é o principal responsável pela formação de gradiente de prótons (retira prótons do estroma e os libera no lúmen tilacóide). - PSI apresenta o centro de reação P700, que absorve luz e vai para o estado excitado P700. P700 doa elétrons para uma cadeia de transporte, constituída por clorofila tipo A e fitoquinonas, e serão utilizados para reduzir NADP+ em NADPH. - Os elétrons doados por PSII são utilizados por PSI para reduzir P700+ em P700 novamente.
  • No caso de fotofosforilação cíclica, os elétrons utilizados para a redução de P700+ não provém de PSII, e sim do próprio PSI. Neste processo não há liberação de O2 e nem de NADPH, e a produção de ATP devido ao gradiente de prótons é bem reduzida.

Fase Escura:

  • Fase da fotossíntese em que o ATP e NADPH produzidos na fase clara são utilizados para a redução de CO2 a glicose. Também chamado de Ciclo de Calvin.
  • O clico inicia-se com a carboxilação de ribulose 1,5-bisfosfato e sua clivagem em duas moléculas de 3-fosfoglicerato (umas das quais apresenta um átomo de carbono proveniente do CO2), numa reação catalisada pela rubisco.
  • A partir de 3-fosfoglicerato, o ciclo de Calvin forma glicose-6-fosfato.
  • A conclusão do ciclo requer a regeneração de ribulose 1,5-bisfosfato.

Regulação:

  • A ribulose 1,5-bisfosfato é sensível ao pH e à concentração de Mg+ no meio. Como a rubisco está presente no estroma, e é dele que o citocromo b6f retira prótons e os transporta para o lúmen, quanto maior a atividade da fase clara, maior a concentração de Mg+ e o pH do meio, ativando a enzima, sendo esta, portanto, dependente de luz.
  • Algumas enzimas do meio só são funcionais quando apresentam grupo SH preservados.Quando este grupo está oxidado (R-S-S-R), a redução do grupo ocorre obtendo-se elétrons do PSI, e portanto também depende da luz.

Fotorespiração

Quando a concentração de CO2 nas células é baixa, e a concentração de O2 aumenta

(geralmente devido a alta temperatura e luminosidade), a fotorrespiração ser torna preferível em relação a fotossíntese, agindo de forma limitante ao crescimento da planta.

A atividade de oxigenage da rubisco promove a oxidação da reibulose 1,5-bisfosfato e a cisão entre 3-fosfoglicerato e 2-fosfoglicolato. O fosfoglicolato passa por muitas reações que envolvem o consumo de O2 e a produção de CO2, a custa de ATP e NADPH produzido pela fotossíntese.

Algumas plantas tropicais, antes de forncerem CO2 ao ciclo de Calvin, assimilam CO2 por suas células do mesófilo em forma de oxaloacetato, que consome NADPH, formando malado e depois piruvato, liberando então CO2 para o ciclo de Calvin.

Fotossíntese em Bactérias