Fotossíntese: diferenças entre revisões

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{{Mais notas|data=janeiro de 2014}}
[[Imagem:Fotossíntese.jpg|thumb|right|275px|Representação da fotossíntese.]]
'''Fotossíntese''' é um processo físico-químico, a nível celular, realizado pelos [[seres vivos]] [[clorofila]]dos, que utilizam [[dióxido de carbono]] e [[água]], para obter [[glicose]] através da [[energia]] da [[luz]] solar, de acordo com a seguinte equação:
 
{|align="center" style="text-align:center;"
|-
|style="background:#FFFF00;"|<big>[[Luz solar]]</big>
|<big>'''+'''</big>
|style="background:#B0E0E6;"|<big>'''12H<sub>2</sub>O'''<br/>[[Água]]
|<big>'''+'''</big>
|style="background:#DCDCDC;"|<big>'''6CO<SUB>2</SUB>'''<br/>[[Dióxido de carbono]]</big>
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[[Aristóteles]] tinha observado e descrito que as [[planta]]s necessitavam de [[luz]] solar para adquirir a sua cor verde. No entanto, só em 1771, a fotossíntese começou a ser estudada por [[Joseph Priestley]]. Este químico inglês, confinando uma planta numa redoma de cristal comprovou a produção de uma substância que permitia a [[combustão]] e que, em certos casos, ''avivava'' a chama de um carvão em brasa. Posteriormente, concluiu-se que a substância observada era o [[gás]] [[oxigênio]].
 
As [[planta]]s possuem folhagem de coloração verde pois essa frequência de [[Radiação eletromagnética|onda eletromagnética]] é refletida por não ser aproveitada de forma eficiente no processo da fotossíntese em que se converte a energia luminosa em química. Dessa forma, se um vegetal for iluminado somente com luz monocromática verde a taxa de fotossíntese será insuficiente para garantir a sua sobrevivência e ocorrerá a [[atrofia]] dos tecidos da planta, podendo resultar na morte do organismo.
 
Enquanto a luz verde é a que gera o menor rendimento fotossintético, as frequências de luz azul, violeta e vermelho são as que apresentam o maior índice de absorção pela [[clorofila]]. <ref>{{citar web|URL = http://biologia.ifsc.usp.br/bio3/outros/03-Fisiologia.pdf|título = Fisiologia - USP, IFSC - Introdução à Biologia Vegetal|data = |acessadoem = |autor = |publicado = }}</ref>
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=== As etapas da fotossíntese ===
Com estas técnicas, descobriu-se, por exemplo, que a fotossíntese ocorre ao longo de duas etapas:
* A fase fotoquímica, fase luminosa ou fase clara (fase dependente da [[luz]] solar) é a primeira fase do processo fotossintético. Essa fase ocorre nos [[tilacoide]]s. Seu evento principal é a fotofosforilação, que é a adição de [[fosfato inorgânico]] (Pi) ao [[difosfato de adenosina]] (ADP). A energia luminosa é captada por meio de [[pigmento]]s fotossintetizantes, capazes de conduzi-la até o [[centro reacional fotossintético|centro de reação]]. Tal centro é composto por um par de clorofilas α, também denominado P<sub>700</sub>. Os elétrons excitados da P<sub>700</sub> saem da [[molécula]] e são transferidos para uma primeira substância aceptora de elétrons, a [[ferredoxina]]. Esta logo os transfere para outra substância, e assim por diante, formando uma cadeia de transporte de elétrons. Tais substâncias aceptoras estão presente na membrana do [[tilacoide]]. Nessa transferência entre os aceptores, os elétrons vão liberando energia gradativamente e esta é aproveitada para transportar [[hidrogênio]] iônico de fora para dentro do tilacoide, reduzindo o [[pH]] do interior deste. A redução do pH ativa o complexo proteico "[[ATP sintase|ATP sintetase]]". O fluxo de hidrogênios iônicos através do complexo gira, em seu interior, uma espécie de "turbina proteica", que promove a [[fosforilação]] de moléculas de [[adenosina difosfato]] dando origem à [[adenosina trifosfato]] (ATP). Ao chegarem ao último aceptor, os elétrons têm nível energético suficientemente baixo e retornam ao par de clorofilas 'a', fala-se em fotofosforilação cíclica.
* Porém, existe outra forma de fosforilação, a fotofosforilação acíclica onde os elétrons das moléculas de clorofila 'a' (P<sub>700</sub>), excitados pela luz, são captados pela [[ferredoxina]], mas ao em vez de passarem pela cadeia transportadora são captados pelo NADP (nicotinamida adenina dinucleotídeo Fosfato) e não retornam para o P<sub>700</sub>. Este fica temporariamente deficiente de elétrons. Esses elétrons são repostos por outros provenientes de outro Em seguida passa aos [[citocromo]]s e [[plastocianina]] até serem captados pelo P<sub>700</sub>, que se recompõe. Este processo de transporte também promove a síntese do (ATP). Já o P<sub>680</sub> fica deficiente de elétrons. Esses elétrons serão repostos pela fotólise da água. A quebra da molécula da água por [[radiação]] ([[fotólise]] da [[água]]) produz íons de hidrogênios e [[hidróxidos]]. Os elétrons dos íons hidróxidos são utilizados para recompor o P<sub>680</sub> e os íons hidrogênio são aceptados pelo NADP, com isso ocorre a formação de [[água oxigenada]] (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) oriunda da reação de síntese entre as hidroxilas. A água oxigenada é decomposta pela célula em água e O<sub>2</sub> sendo este último liberado do processo como resíduo. Com a repetição do processo forma-se o aporte energético e de NADPHs necessários para a fase escura.
 
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== Bibliografia ==
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* {{cite bookcitar livro| authorautor = Govindjee Beatty JT,Gest H, Allen JF | authorlinkautorlink = | editor = | others = | title título= Discoveries in Photosynthesis | edition edição= | language língua= | publisher publicado= Springer | location local= Berlin | year ano= 2006 | origyear anooriginal= | series = Advances in Photosynthesis and Respiration | volume = 20 | pages páginas= | quote citação= | isbn = 1-4020-3323-0 | oclc = | doi = | url = | accessdate acessodata= }}
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* {{cite bookcitar livro| authorautor = Reece, J, Campbell, N | authorlinkautorlink = | editor = | others = | title título= Biology | edition edição= | language língua= | publisher publicado= Pearson, Benjamin Cummings | location local= San Francisco | year ano= 2005 | origyear anooriginal= | pages páginas= | quote citação= | isbn = 0-8053-7146-X | oclc = | doi = | url = | accessdate acessodata= }}
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