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1) Leucoplastos1) Leucoplastos1) Leucoplastos1) Leucoplastos: plastos incolores que
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a- Amiloplastos,
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a- CloroplastosCloroplastosCloroplastosCloroplastos: o mais importante pois realiza
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Contém Clorofila
pigmento responsável pela
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Luminosa.
Fotossíntese
A intensa cor verde se deve a sua capacidade de
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Conforme a quantidade de clorofila presente nas
plantas, as outras cores começam a aparecer. Este
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  • 1. Bioenergética 1: FotossínteseBioenergética 1: FotossínteseBioenergética 1: FotossínteseBioenergética 1: Fotossíntese Unidade 2 Pág:16
  • 3. Organelas exclusivas de plantas e algas; Podem variar de forma, tamanho e tipo de pigmento, que apresentam; Origina-se de Proplastos.
  • 4. Classificação dos Plastos:Classificação dos Plastos:Classificação dos Plastos:Classificação dos Plastos: 1) Leucoplastos1) Leucoplastos1) Leucoplastos1) Leucoplastos: plastos incolores que armazenam substâncias de reserva energética. a- Amiloplastos, b- Proteoplastos, c- Oleoplastos
  • 5. 2) Cromoplastos2) Cromoplastos2) Cromoplastos2) Cromoplastos: plastos que apresentam pigmentos. a- CloroplastosCloroplastosCloroplastosCloroplastos: o mais importante pois realiza fotossíntese, contém clorofila; b- Eritroplastos: vermelho (algas, frutos e flores) c- Xantoplastos: amarelo (algas, frutos e flores) d- Feoplastos: marrom ( algas) Carotenóides
  • 7. Organela característica da célula vegetal. Função: Fotossíntese. Características: Organela independente pois apresenta DNA e ribossomos, apresentando capacidade de duplicação. Contém Clorofila pigmento responsável pela absorção de Energia Luminosa.
  • 9. A intensa cor verde se deve a sua capacidade de absorver os comprimentos de onda azuis e vermelhos e a reflexão do verde, que percebemos. Conforme a quantidade de clorofila presente nas plantas, as outras cores começam a aparecer. Este efeito torna-se bastante perceptível durante o outono, época do ano em que as folhas das árvores mudam de cor.
  • 11. Ser heterótrofo:Ser heterótrofo:Ser heterótrofo:Ser heterótrofo: ser que não produz seuser que não produz seuser que não produz seuser que não produz seu próprio alimento.próprio alimento.próprio alimento.próprio alimento. Ser autótrofo: ser que produz seu próprio alimento. São os vegetais.
  • 12. É o processo de CONVERSÃO de ENERGIAÉ o processo de CONVERSÃO de ENERGIAÉ o processo de CONVERSÃO de ENERGIAÉ o processo de CONVERSÃO de ENERGIA LUMINOSA em ENERGIA QUÍMICA.LUMINOSA em ENERGIA QUÍMICA.LUMINOSA em ENERGIA QUÍMICA.LUMINOSA em ENERGIA QUÍMICA. Equação geral: 12 H2O + 6 CO2 C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2
  • 13. Célula clorofilada Membrana do tilacóide Esquema da molécula de clorofila Folha Granum Parede celular Cloroplasto Membrana externa Membrana interna Tilacóide Granum Estroma DNA Núcleo Vacúolo Cloroplasto Tilacóide Complexo antena
  • 14. Todos os seres vivos necessitam de energia INCORPORAÇÃO DE ENERGIA:INCORPORAÇÃO DE ENERGIA:INCORPORAÇÃO DE ENERGIA:INCORPORAÇÃO DE ENERGIA: Fotossíntese e Quimiossíntese LIBERAÇÃO DE ENERGIA:LIBERAÇÃO DE ENERGIA:LIBERAÇÃO DE ENERGIA:LIBERAÇÃO DE ENERGIA: Respiração e Fermentação
  • 15. As células armazenam energia em moléculas de ATP
  • 16. “Montagem” da glicose (armazena energia) a partir da LUZLUZLUZLUZ, CO2, H2O, liberando O2. CO2 + H2O C6H12O6 + O2 ETAPA FOTOQUÍMICA ou FASE CLARAETAPA FOTOQUÍMICA ou FASE CLARAETAPA FOTOQUÍMICA ou FASE CLARAETAPA FOTOQUÍMICA ou FASE CLARA: nos tilacóides (granum) (fotofosforilação – ATP fotólise da H2O – NADPH e O2) ETAPA QUÍMICA ou FASE ESCURAETAPA QUÍMICA ou FASE ESCURAETAPA QUÍMICA ou FASE ESCURAETAPA QUÍMICA ou FASE ESCURA: no estroma (ciclo de Calvin – montagem da glicose)
  • 17. Ocorre nos grana dos cloroplastos.Ocorre nos grana dos cloroplastos.Ocorre nos grana dos cloroplastos.Ocorre nos grana dos cloroplastos.
  • 18. • A fotossíntese é mais eficiente nos comprimentos de onda em que a absorção da luz é maior azul e vermelho.
  • 19. Há absorção de luz.Há absorção de luz.Há absorção de luz.Há absorção de luz. Há transformação de energia luminosa em energia química, formando 2 compostos energéticos: ATP e NADPH2
  • 20. Reações da fase luminosa: ADP + P ATP 4 H2O + 2 NADP 2 NADPH2 + 2 H2O + O2
  • 21. Fotólise da água: quebra da molécula de água em presença de luz Luz Clorofila Fotofosforilação: adição de fosfato em presença de luz ATPADP O2 2 NADPH2 4 H+ + 4 e- +2 H2O 4 H+ + 2 NADP
  • 22. Fator interno limitante da ETAPA FOTOQUÍMICA: quantidade de clorofila.
  • 23. Ocorre na matriz (estroma) dos cloroplastos.
  • 24. Há a utilização dos produtos da fase luminosa (ATP e NADPH2). Absorção e fixação do CO2. Formação de açúcar.
  • 25. Reações da fase química: CO2 + 2 NADPH2 C6H12O6 + H2O + 2 NADP Fator limitante da etapa química: quantidade de enzimas.
  • 26. REAÇÕES QUÍMICAS: EQUAÇÃO GLOBAL 4 H2O + 2 NADP 2 NADPH2 + 2 H2O + O2 CO2 + 2 NADPH2 C6H12O6 + H2O + 2 NADP 12 H2O + 6 CO2 C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2
  • 27. Fase claraFase claraFase claraFase clara Fase escuraFase escuraFase escuraFase escura LUZLUZLUZLUZ COCOCOCO2222 ATPATPATPATP HHHH2222OOOO NADPHNADPHNADPHNADPH OOOO2222 CCCC6666HHHH12121212OOOO6666 FOTOFOSFORILAÇÃOFOTOFOSFORILAÇÃOFOTOFOSFORILAÇÃOFOTOFOSFORILAÇÃO FOTÓLISE DA ÁGUAFOTÓLISE DA ÁGUAFOTÓLISE DA ÁGUAFOTÓLISE DA ÁGUA CICLO DECICLO DECICLO DECICLO DE CALVINCALVINCALVINCALVIN
  • 30. FATORES EXTERNOS QUE LIMITAM A FOTOSSÍNTESE Luz CO2 Temperatura