Respiración y Fotosintesis

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Respiración Se lleva a cabo en el día como en la noche se realiza la oxidación de moléculas complejas a moléculas sencillas de activa procesos metabólicos; se divide en dos procesos “Catabolismo y Anabolismo” Catabolismo: Libera Energía. Anabolismo: utilizan la energía para recomponer enlaces químicos y construir componentes de la célula como lo son las proteínas y ácidos nucleicos. Respiración de las Plantas: Consiste en el intercambio de gases entre las células que la componen y la atmosfera, las plantas toman oxigeno de la atmosfera y utilizan las recetas de nitrato de carbono para expulsar bióxido de carbono, y agua en forma de vapor a la atmosfera. Es contrario a la fotosíntesis pues en la respiración la planta toma O2 y desprende CO2 Las plantas igual que los animales respiran: tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de carbono. La respiración se realiza continuamente, tanto por el

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Tema de fisiologia de plantas

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Respiración

Se lleva a cabo en el día como en la noche se realiza la oxidación de moléculas complejas a moléculas sencillas de activa procesos metabólicos; se divide en dos procesos “Catabolismo y Anabolismo” Catabolismo: Libera Energía. Anabolismo: utilizan la energía para recomponer enlaces químicos y construir componentes de la célula como lo son las proteínas y ácidos nucleicos.

Respiración de las Plantas:

Consiste en el intercambio de gases entre las células que la componen y la atmosfera, las plantas toman oxigeno de la atmosfera y utilizan las recetas de nitrato de carbono para expulsar bióxido de carbono, y agua en forma de vapor a la atmosfera.

Es contrario a la fotosíntesis pues en la respiración la planta toma O2 y desprende CO2

Las plantas igual que los animales respiran: tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de carbono.

La respiración se realiza continuamente, tanto por el día como por la noche.

El proceso se realiza sobre todo en las hojas y en los tallos verdes.

Como producto de la respiración las plantas como los animales también desprenden dióxido de carbono. 

Fotosíntesis

Por su conversión de materia inorgánica en materia orgánica transformada por la energía que aporta la luz, en este proceso la energía luminosa se convierte en energía química estable; siendo ATP la primera molécula que queda almacenada, el ATP e utiliza para sintetizar moléculas orgánicas de mayor complejidad utilices en el metabolismo celular así los organismos fotosintéticos son capaces de producir sus propios alimentos para realizar este fenómenos disponen de pigmentos como la clorofila, que es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso.

Podría decirse que el ATP es la moneda energética del metabolismo. Es principalmente esta molécula la que intercambia la energía metabólica en todos los organismos vivos.

El ATP es la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares, incluyendo la síntesis de macromoléculas como el ADN, el ARN y las proteínas, así como el transporte de macromoléculas a través de las membranas celulares (exo y endocitosis).

El ATP es un nucleótido formado por una pentosa, bases nitrogenadas y por 3 moléculas de ácido fosfórico, este ATP se sintetiza en la Etapa luminosa, Fotoquímica o Dependiente de la luz del sol que se realiza en los Tilacoides que forman Grana, específicamente 2 aceptores de electrones el Citocromo F y la plastocianina se forma ATP, como en la formación del mismo no participa ningún sistema enzimático u orgánico solo los Fotones de luz sirven como materia prima para su formación, el mecanismo de formar ATP en los vegetales se llama Fotofosforilación( foto= luz, fosforilación= formar ATP). 

Consiste básicamente en la elaboración de azucares a partir del CO2 minerales y agua con la ayuda de la luz solar. Un subproducto generado durante este proceso es el

oxígeno que proviene de la descomposición del agua, este subproducto puede ser utilizado a través de unas reacciones químicas como elemento aceptor de los protones y electrones generados durante el metabolismo de respiración aeróbica, el resultado de dichas reacciones es la formación de moléculas de agua las cuales pueden ser expulsadas de la planta a través de los estomas de la hoja.

En la primera etapa de la fotosíntesis o fase fotoquímica ocurre la absorción de luz por los pigmentos, la clorofila es el más importante de estos y es esencial para el proceso capturando la luz de las regiones violetas y rojas del aspecto visible que es transformado en energía química mediante una serie de reacción los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos llamados carotenoides y ficolinas

Absorben longitudes de ondas luminosas distintas y transfieren la energía a la clorofila que termina el proceso de transformación.

La energía lumínica se transforma en energía química bajo la forma de moléculas de ATP en la obtención de un agente reductor de alta energía NADPH. Las reacciones de oscuridad o fase de fijación de CO2 tienen lugar en el estoma o matriz de los cloroplastos, donde la energía almacenada de ATP y NADPH2 se usa para reducir el bióxido de carbono a carbono orgánico esta función se lleva a cabo mediante una serie de reacciones llamadas ciclo de Calvin.

La transformación de dióxido de carbono en glucosa y otros carbohidratos no dependen directamente de la luz solar y por tanto ocurre siempre y cuando existan ATP y NADPH2 como activadores del proceso, por ende se presenta con ausencia o presencia de luz solar.