quais são as etapas da fotossíntese? onde ocorre cada etapa?
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• Etapa Luminosa ou fotoquímica
Ocorre somente sob a luz solar ou claridade. Nesta fase é que acontece a absorção da luz, e são formadas as moléculas de ATP e de NADPH2.
A enzima de NADPH2 age como redutor, pois está envolvido nas reações de óxido-redução.
A molécula de ATP tem grande importância, pois ela armazena nas ligações químicas de fosfato (P) toda a energia que foi absorvida.
A ATP é formada por uma base nitrogenada (adenina), uma ribose, e três fosfatos.
A formação da molécula de ATP acontece através do processo chamado de fotofosforilação. Com a junção do ADP e do fosfato, e a interferência da luz, surgi o ATP.
Podemos representar a fotofosforilação da seguinte maneira:
Veja abaixo os dois tipos de fotofosforilação, a cíclica e a acíclica.
• Fotofosforilação cíclica (Fotossistema I)
Este processo ocorre nos cloroplastos.
Os fótons de luz são absorvidos pela clorofila A, e cada um dos seus elétrons recebe um fóton de luz, aumentando a quantidade de energias.
Com toda essa energia recebida, os elétrons ficam agitados e passam a se mover com freqüência, até que eles saem da clorofila e são captados pelos transportadores de elétrons (ferrodoxina e citocromos). Neste momento ocorre a liberação de energias. Tal energia será usada na formação da molécula de ATP.
Este processo é cíclico por que, após liberarem a energia, os elétrons recuperam o seu estado normal, e regressam para a clorofila A.
• Fotofosforilação acíclica (Fotossistema II)
Fazem parte da fotofosforilação acíclica dos dois tipos de clorofila, sendo chamadas de clorofila A e clorofila B.
Os fótons de luz são absorvidos pela clorofila B, aumentando a quantidade de energia de seus elétrons.
Os elétrons ficam agitados e passam a se mover com freqüência, até que eles saem da clorofila e são captados pelos transportadores plastoquinona e citocromos. Neste momento ocorre a liberação de energias, que é usada na formação da molécula de ATP.
Os elétrons não voltam para a clorofila B, eles vão até a clorofila A (por isso o nome acíclica), onde há a ferrodoxina, que transporta os elétrons para o NADP, deixando a cromatina B privada dos mesmos. Porém, durante o processo da fotólise da água, a cromatina B recupera os elétrons.
No processo da fotólise da água, ocorre a ação da luz que faz com que as moléculas de água se quebrem, formando íons H+ e OH.
Com isso ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera, e a passagem átomos de hidrogênio para o NADP.
Cada enzima de NADP só tem capacidade de receber dois elétrons e dois átomos, que origina o NADPH².
• Reações da fase luminosa
• Etapa escura, química ou enzimática
Nesta fase ocorre o processo de transformação da energia. São utilizados os componentes da primeira fase: ATP e NADPH2.
O CO2 é absorvido, fixado e reduzido, ocorrendo, então, a formação do açúcar (carboidrato).
Veja a equação da redução de CO2.
Veja que a energia liberada da síntese do ATP é usada na síntese do açúcar.
Este processo ocorre no estroma. Onde não é necessária a presença de luz.
Em 1946, Melvin Calvin e seus colaboradores apresentaram várias pesquisas para esclarecer a fixação e a redução do CO2, na fase escura da fotossíntese. Estas reações realizadas são conhecidas como o ciclo de Calvin
Ocorre somente sob a luz solar ou claridade. Nesta fase é que acontece a absorção da luz, e são formadas as moléculas de ATP e de NADPH2.
A enzima de NADPH2 age como redutor, pois está envolvido nas reações de óxido-redução.
A molécula de ATP tem grande importância, pois ela armazena nas ligações químicas de fosfato (P) toda a energia que foi absorvida.
A ATP é formada por uma base nitrogenada (adenina), uma ribose, e três fosfatos.
A formação da molécula de ATP acontece através do processo chamado de fotofosforilação. Com a junção do ADP e do fosfato, e a interferência da luz, surgi o ATP.
Podemos representar a fotofosforilação da seguinte maneira:
Veja abaixo os dois tipos de fotofosforilação, a cíclica e a acíclica.
• Fotofosforilação cíclica (Fotossistema I)
Este processo ocorre nos cloroplastos.
Os fótons de luz são absorvidos pela clorofila A, e cada um dos seus elétrons recebe um fóton de luz, aumentando a quantidade de energias.
Com toda essa energia recebida, os elétrons ficam agitados e passam a se mover com freqüência, até que eles saem da clorofila e são captados pelos transportadores de elétrons (ferrodoxina e citocromos). Neste momento ocorre a liberação de energias. Tal energia será usada na formação da molécula de ATP.
Este processo é cíclico por que, após liberarem a energia, os elétrons recuperam o seu estado normal, e regressam para a clorofila A.
• Fotofosforilação acíclica (Fotossistema II)
Fazem parte da fotofosforilação acíclica dos dois tipos de clorofila, sendo chamadas de clorofila A e clorofila B.
Os fótons de luz são absorvidos pela clorofila B, aumentando a quantidade de energia de seus elétrons.
Os elétrons ficam agitados e passam a se mover com freqüência, até que eles saem da clorofila e são captados pelos transportadores plastoquinona e citocromos. Neste momento ocorre a liberação de energias, que é usada na formação da molécula de ATP.
Os elétrons não voltam para a clorofila B, eles vão até a clorofila A (por isso o nome acíclica), onde há a ferrodoxina, que transporta os elétrons para o NADP, deixando a cromatina B privada dos mesmos. Porém, durante o processo da fotólise da água, a cromatina B recupera os elétrons.
No processo da fotólise da água, ocorre a ação da luz que faz com que as moléculas de água se quebrem, formando íons H+ e OH.
Com isso ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera, e a passagem átomos de hidrogênio para o NADP.
Cada enzima de NADP só tem capacidade de receber dois elétrons e dois átomos, que origina o NADPH².
• Reações da fase luminosa
• Etapa escura, química ou enzimática
Nesta fase ocorre o processo de transformação da energia. São utilizados os componentes da primeira fase: ATP e NADPH2.
O CO2 é absorvido, fixado e reduzido, ocorrendo, então, a formação do açúcar (carboidrato).
Veja a equação da redução de CO2.
Veja que a energia liberada da síntese do ATP é usada na síntese do açúcar.
Este processo ocorre no estroma. Onde não é necessária a presença de luz.
Em 1946, Melvin Calvin e seus colaboradores apresentaram várias pesquisas para esclarecer a fixação e a redução do CO2, na fase escura da fotossíntese. Estas reações realizadas são conhecidas como o ciclo de Calvin
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