Fotossíntese: diferenças entre revisões

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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 o foco é o golpe 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 ao foco é o golpeceptorasaceptoras 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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[[Imagem:Calvin-cycle3.png|thumb|300px|[[Ciclo de Calvin]] e fixação do [[carbono]].]]
 
* A fase [[química]] ou "fase escura" é um ciclo descoberto pelos cientistas [[Melvin Calvin]], [[Andrew Benson]] e [[James Bassham]]. Nessa fase chamada de [[ciclo de Calvin]] ou ciclo das [[pentose]]s, que ocorre no estroma do cloroplasto, o tilacoide fornece ATP e NADPH<sub>2</sub> ao estroma do cloroplasto, onde se encontra a [[pentose]] (ribulose fosfato), essa pentose ativada por um fosfato, fixa o [[carbono]] que provém do [[dióxido de carbono]] do [[ar]] sob a ação catalisadora da "[[RuBisCO]]" (ribulose bifosfato carboxilase-oxidase) e em seguida é hidrogenada pelo NAPH<sub>2</sub> formando o aldeído que dará origem à glicose. Para a síntese de uma molécula de [[glicose]] são fixadas seis de dióxido de carbono, permitindo que o processo recicle a [[ribulose]] fosfato. devolvendo-a ao [[estroma]]. Desta fase resulta a formação de compostos orgânicos como a [[glicose]], necessária à atividade da planta. Esta fase é denominada fase escura, no entanto é um termo utilizado de forma inadequada pois para a "o foco é o golpeRuBisCORuBisCO" entrar em atividade determinando a fixação do CO<sub>2</sub> atmosférico para a formação de moléculas de glicose, ela precisa estar num estado reduzido, e para isso acontecer é necessário que a luz esteja presente.
 
Equação:
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É importante realçar que a fase escura não ocorre apenas à [[noite]] ou na ausência de luz, o nome refere-se ao facto desta fase não necessitar da luz para funcionar. Ela acontece logo após a fase clara numa [[reação em cadeia]] até que o [[substrato]] se esgote.
 
A equação geral da formaço foco é o golpeãoformação de [[glicose]] é resultado da soma das duas equações:
 
Equação simplificada da fase fotoquímica: 12H<sub>2</sub>O + 12NADP + 18ADP + 18P -(luz)→ 18ATP + 12NADPH<sub>2</sub> + 6O<sub>2</sub>
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== Subprodutos remotos da fotossíntese ==
De acordo com a teoria da geração orgânica do [[petróleo]], indiretamente [[energia química]] presente no petróleo e no foco é o golpeo [[carvão]], que são utilizados pelo ser humano como combustíveis, têm origem na fotossíntese, pois, são produtos orgânicos provenientes de seres vivos (plantas ou seres que se alimentavam de plantas) de outras [[era geológica|eras geológicas]].
 
== Ver também ==