quais são e de onde vem as matérias utilizada na fotossintese
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A fotossíntese é a conversão de compostos com baixa energia
(CO2 + H2O) com a absorção da luz solar em compostos de alta energia (C6H12O6 +
O2).
A fotossíntese é dividida em duas fases (clara e escura).
Na fase clara possui o fotossistema 1: a luz é absorvida pela molécula de clorofila onde excitam os elétrons que por sua vez ativa o complexo p700, então a ferrodoxina absorve essa energia passando pelo complexo de citocromos produzindo ATP (Adenosina trifosfato).
No fotossistema 2 a energia luminosa é absorvida pela clorofila que excita os elétrons que provoca a hidrólise da água em íons H+ e OH- ativando assim o complexo p680, que por sua vez fornece energia para a plastocianina que passa pela cadeia de citocromo produzindo ATP. Ainda no fotossistema 2 a palstocianina devolve o elétron co baixa energia a molécula de clorofila onde ela absorve a energia luminosa do sol excitando os elétrons novamente e ativando o complexo P700, esse fornecerá energia para a ferrodoxina que transferirá energia para Flavoproteína e ai então aparecerá o NAD+ que capturará a energia da flavoproteína e fixará o hidrogênio transformando em NADH+H.
Na fase escura 3 moléculas de rubisco capturarão 3 moléculas de CO2, formando o PGA (Fosfoglicerato) que será adicionado 6 ATP (produzido na fase clara), transformando-se em bifosfatoglicerato, que recebe 6NADH+H e transforma-se em PGAL (fosogliceraldeído) com três carbonos (triose) essa molécula pode iniciar novamento o ciclo de calvin ou se juntar com outra triose formando glicose (triose + triose= hexose [hex= seis]). Glicose+ glicose + glicose........= amido.
A fotossíntese é dividida em duas fases (clara e escura).
Na fase clara possui o fotossistema 1: a luz é absorvida pela molécula de clorofila onde excitam os elétrons que por sua vez ativa o complexo p700, então a ferrodoxina absorve essa energia passando pelo complexo de citocromos produzindo ATP (Adenosina trifosfato).
No fotossistema 2 a energia luminosa é absorvida pela clorofila que excita os elétrons que provoca a hidrólise da água em íons H+ e OH- ativando assim o complexo p680, que por sua vez fornece energia para a plastocianina que passa pela cadeia de citocromo produzindo ATP. Ainda no fotossistema 2 a palstocianina devolve o elétron co baixa energia a molécula de clorofila onde ela absorve a energia luminosa do sol excitando os elétrons novamente e ativando o complexo P700, esse fornecerá energia para a ferrodoxina que transferirá energia para Flavoproteína e ai então aparecerá o NAD+ que capturará a energia da flavoproteína e fixará o hidrogênio transformando em NADH+H.
Na fase escura 3 moléculas de rubisco capturarão 3 moléculas de CO2, formando o PGA (Fosfoglicerato) que será adicionado 6 ATP (produzido na fase clara), transformando-se em bifosfatoglicerato, que recebe 6NADH+H e transforma-se em PGAL (fosogliceraldeído) com três carbonos (triose) essa molécula pode iniciar novamento o ciclo de calvin ou se juntar com outra triose formando glicose (triose + triose= hexose [hex= seis]). Glicose+ glicose + glicose........= amido.
gabrielkosvoski:
obrigado
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