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Obtenção de matéria
pelos seres
autotróficos
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
 Os seres autotróficos possuem
a capacidade de sintetizar a
matéria orgânica a partir de
compostos inorgânicos.
 Através da fotossíntese, as
plantas, alguns protistas e as
cianobactérias conseguem
efetuar essa síntese, utilizando a
luz solar como fonte de energia.
 Nas plantas, as folhas
constituem os principais órgãos
fotossintéticos. Na maioria das
suas células há cloroplastos, no
interior dos quais se desenrola a
fotossíntese.
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
 Nos tilacoides, canais formados
pela membrana interna dos
cloroplastos, existem pigmentos
fotossintéticos responsáveis pela
captação da luz.
Pigmento Tipo Ocorrência Cor
Clorofilas a Todos os eucariontes e procariontes
fotossintéticos
Verde
d Plantas e algas verdes
c Algas castanhas
d Algas vermelhas
Carotenoides Carotenos Plantas e algumas algas unicelulares Cor de laranja
Xantofilas Algas castanhas e plantas vasculares Amarela
7 µm
Diversidade de pigmentos fotossintéticos entre os seres fotoautotróficos
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
 A luz captada pelos pigmentos fotossintéticos localiza-se
no espetro visível da luz solar.
 Os fotões absorvidos pelos
pigmentos transferem a sua energia
para os eletrões dos átomos dessas
moléculas, provocando a sua
excitação, ou seja, a transição dos
eletrões para um nível energético
mais elevado.
Aumento
de energia
Estado fundamental
Estado excitado
Fotão
700 nm 600 nm 500 nm 400 nm
1 nm
1000 nm
1 mm
1 m
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
 Os diferentes pigmentos fotossintéticos possuem
picos de absorção de luz na região do azul-violeta
e na zona do laranja-vermelho do espetro visível.
 A maior eficiência fotossintética ocorre com os
comprimentos de onda mais absorvidos pelos
pigmentos fotossintéticos.
Espetro de ação da fotossíntese
400 600
500 700 400 600
500 700
Espetro de absorção dos pigmentos fotossintéticos nas plantas
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
A fotossíntese é um processo que se desenrola em
duas fases: a fase fotoquímica e a fase química.
Fase fotoquímica
Membrana dos
tilacoides
É constituída pelo conjunto de reações químicas que
dependem diretamente da luz.
Os pigmentos fotossintéticos agrupam-se em fotossistemas
nas membranas dos tilacoides. A clorofila a constitui o centro
de reação destas estruturas.
Após a captação da energia de um fotão de luz, a clorofila a é
oxidada, perdendo eletrões para proteínas transportadoras
presentes nos tilacoides.
Nessa cadeia transportadora, os eletrões perdem energia que
é utilizada na fosforilação do ADP, formando-se ATP. No final
da cadeia, os eletrões reduzem o NADP+ a NADPH.
Da oxidação da molécula de água, resultam eletrões, que
reduzem a clorofila oxidada, oxigénio, que é libertado, e iões
H+, que são captados pelo NADP+.
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
Fase química
1. Fixação
do CO2
2. Redução
3. Regeneração
RuDP
PGA
Triose
(3 C)
Glicose
(C6H12O6)
É constituída pelas reações do ciclo de Calvin e decorre no
interior do cloroplasto, ou seja, no seu estroma.
O ciclo inicia-se pela fixação do CO2 por uma pentose, a
ribulose difosfato (RuDP), formando um composto instável que
imediatamente se divide em duas trioses (monossacarídeos com
3 átomos de carbono).
Estas moléculas são fosforiladas pelo ATP, que passa a ADP, e
sofrem redução pelos eletrões e H+ transportados pelo NADPH
que passa à sua forma oxidada (NADP+).
Uma triose sai do ciclo por cada três moléculas de CO2 fixadas.
São necessárias 6 moléculas de CO2 para se formar uma
molécula de glicose (6C).
As restantes trioses regeneram a RuDP, com gasto de ATP.
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
 As moléculas produzidas na fase
fotoquímica – NADPH e ATP – são
utilizadas durante a fase química,
reduzindo o CO2 a glícidos, como a
glicose.
 A partir dos glícidos, as células
vegetais produzem outros tipos de
compostos orgânicos.
 O oxigénio resultante da fotólise da
água é libertado para o exterior da
planta.
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  • 1. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos
  • 2. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos  Os seres autotróficos possuem a capacidade de sintetizar a matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos.  Através da fotossíntese, as plantas, alguns protistas e as cianobactérias conseguem efetuar essa síntese, utilizando a luz solar como fonte de energia.  Nas plantas, as folhas constituem os principais órgãos fotossintéticos. Na maioria das suas células há cloroplastos, no interior dos quais se desenrola a fotossíntese.
  • 3. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos  Nos tilacoides, canais formados pela membrana interna dos cloroplastos, existem pigmentos fotossintéticos responsáveis pela captação da luz. Pigmento Tipo Ocorrência Cor Clorofilas a Todos os eucariontes e procariontes fotossintéticos Verde d Plantas e algas verdes c Algas castanhas d Algas vermelhas Carotenoides Carotenos Plantas e algumas algas unicelulares Cor de laranja Xantofilas Algas castanhas e plantas vasculares Amarela 7 µm Diversidade de pigmentos fotossintéticos entre os seres fotoautotróficos
  • 4. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos  A luz captada pelos pigmentos fotossintéticos localiza-se no espetro visível da luz solar.  Os fotões absorvidos pelos pigmentos transferem a sua energia para os eletrões dos átomos dessas moléculas, provocando a sua excitação, ou seja, a transição dos eletrões para um nível energético mais elevado. Aumento de energia Estado fundamental Estado excitado Fotão 700 nm 600 nm 500 nm 400 nm 1 nm 1000 nm 1 mm 1 m
  • 5. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos  Os diferentes pigmentos fotossintéticos possuem picos de absorção de luz na região do azul-violeta e na zona do laranja-vermelho do espetro visível.  A maior eficiência fotossintética ocorre com os comprimentos de onda mais absorvidos pelos pigmentos fotossintéticos. Espetro de ação da fotossíntese 400 600 500 700 400 600 500 700 Espetro de absorção dos pigmentos fotossintéticos nas plantas
  • 6. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos A fotossíntese é um processo que se desenrola em duas fases: a fase fotoquímica e a fase química. Fase fotoquímica Membrana dos tilacoides É constituída pelo conjunto de reações químicas que dependem diretamente da luz. Os pigmentos fotossintéticos agrupam-se em fotossistemas nas membranas dos tilacoides. A clorofila a constitui o centro de reação destas estruturas. Após a captação da energia de um fotão de luz, a clorofila a é oxidada, perdendo eletrões para proteínas transportadoras presentes nos tilacoides. Nessa cadeia transportadora, os eletrões perdem energia que é utilizada na fosforilação do ADP, formando-se ATP. No final da cadeia, os eletrões reduzem o NADP+ a NADPH. Da oxidação da molécula de água, resultam eletrões, que reduzem a clorofila oxidada, oxigénio, que é libertado, e iões H+, que são captados pelo NADP+.
  • 7. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos Fase química 1. Fixação do CO2 2. Redução 3. Regeneração RuDP PGA Triose (3 C) Glicose (C6H12O6) É constituída pelas reações do ciclo de Calvin e decorre no interior do cloroplasto, ou seja, no seu estroma. O ciclo inicia-se pela fixação do CO2 por uma pentose, a ribulose difosfato (RuDP), formando um composto instável que imediatamente se divide em duas trioses (monossacarídeos com 3 átomos de carbono). Estas moléculas são fosforiladas pelo ATP, que passa a ADP, e sofrem redução pelos eletrões e H+ transportados pelo NADPH que passa à sua forma oxidada (NADP+). Uma triose sai do ciclo por cada três moléculas de CO2 fixadas. São necessárias 6 moléculas de CO2 para se formar uma molécula de glicose (6C). As restantes trioses regeneram a RuDP, com gasto de ATP.
  • 8. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos  As moléculas produzidas na fase fotoquímica – NADPH e ATP – são utilizadas durante a fase química, reduzindo o CO2 a glícidos, como a glicose.  A partir dos glícidos, as células vegetais produzem outros tipos de compostos orgânicos.  O oxigénio resultante da fotólise da água é libertado para o exterior da planta. H2O O2 Glicose Ciclo de Calvin CO2 Fase fotoquímica Fase química Esquema geral da fotossíntese