Fotossintese

2732 palavras 11 páginas
Exercícios de fotossíntese
Biologia vegetal, Raven et al 2001, 6ª. edição.
Questões do início do capítulo “ Fotossíntese, luz e vida”. 1. Qual é o papel da luz na fotossíntese e quais as propriedades da luz que sugerem que ela é uma onda? Uma partícula?
A luz emitida pelo sol é importante, pois é convertida pelas plantas, em energia química utilizável, através da fotossíntese. A energia luminosa ao ser absorvida pela clorofila provoca uma reação fotoquímica que resulta na retirada de elétrons da água (causando liberação de O2) e consequentemente elevação dos mesmos (elétrons) para níveis energéticos mais elevados (através dos dois fotossistemas), que possibilitam a síntese de ATP (energia) e NADPH (poder redutor). A energia química
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Fotossistema I – Tem pico de absorção a 700 nm. Localiza-se nas lamelas estromais. Há vários pigmentos ordenados, mas a clorofila predomina. Produz um redutor forte e um oxidante fraco.
Fotossistema II - Pico de absorção a 680 nm. Localiza-se nas lamelas granais. Tem mais clorofila b e xantofila que o fotossistema I. Produz um oxidante forte e um redutor mais fraco do que o do fotossistema I. Ocorre oxidação da água e produção de O₂.
Os sistemas de antena de diferentes classes de organismos fotossintéticos são notavelmente variados, em contraste com os centros de reação que parecem ser semelhantes em diversos organismos. A energia absorvida em pigmentos de antena é afunilada para o centro de reação por uma sucessão de pigmentos com absorção máxima de que é trocada progressivamente para comprimentos de onda mais longos. Esta troca em meios de máxima absorção significa que a energia do estado excitado é um pouco menor mais próximo ao centro de reação que nas porções mais periféricas do sistema de antena. Por exemplo, quando a energia do estado excitado é transferida entre moléculas com diferentes níveis de absorbância , a diferença em energia entre as moléculas é perdida na forma de calor. A transferência inversa não ocorre porque a energia térmica não é suficiente para compor o déficit entre pigmentos de baixa-energia e de alta-energia. O que resulta em um mecanismo de direcionalidade e faz a entrega de excitação

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