Núcleo Estrutura e Função -...

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03/06/2016 1 Escola de Engenharia de Lorena (EEL) Universidade de São Paulo (USP) Engenharia Ambiental Disciplina: Biologia Geral Prof: Tatiane da Franca Silva Cloroplasto e Fotossíntese Cloroplasto e Mitocôndria Obtenção de energia para a célula a partir diferentes fontes: O 2 e Carboidrato Mitocôndrias Cloroplastos Luz + H 2 O +CO2 ATP - Energia Química Fotossíntese e Respiração Organismos Fotossintetizantes Eucarioto Algas e Plantas Presença de organela especializada: Cloroplasto

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Escola de Engenharia de Lorena (EEL)

Universidade de São Paulo (USP)

Engenharia Ambiental

Disciplina: Biologia Geral Prof: Tatiane da Franca Silva

Cloroplasto e Fotossíntese

Cloroplasto e Mitocôndria

Obtenção de energia para a célula a partir diferentes fontes:

O2 e Carboidrato

Mitocôndrias

Cloroplastos

Luz + H2O +CO2

ATP - Energia Química

Fotossíntese e Respiração

Organismos Fotossintetizantes

Eucarioto – Algas e Plantas

Presença de organela especializada: Cloroplasto

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Procariotos

Ex:Cianobactérias

Organismos Fotossintetizantes Cloroplastos e outros palstídeos

Origem dos clorolastos

Teoria do Endossimbionte

Eucarioto Fotossintetizante: 2 eventos de endossinbiose

Hatena arenicola e seu Endossimbionte Nephroselmis

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Estrutura dos Cloroplastos

Membrana Externa

Membrana Interna

Estroma

Tilacóides

Grana

Cloroplasto: 3 Compartimentos

Espaço Intermembrana, Estroma e Espaço do Tilacóide

Tilacóides do grana Tilacóide do Estroma

Mitocôndria X Cloroplasto

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FASES DA FOTOSSÍNTESE

Reações dependentes da

Luz

Fixação de CO2 Ciclo de Calvin

Fotossíntese Caminho da Fotossíntese

Estroma : Fixação do Carbono

Tilacóide:Reações dependentes da

Luz

Reações Luminosas: Membrana do Tilacóides

Fotossistemas

Presença de Pigmentos Fotossintetizantes Moléculas capazes de absorver a energia do Sol

Pigmentos Fotossintéticos

Clorofila A

Clorofila B

Carotenóides

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Pigmentos Fotossintéticos

LUZ Fluorescência

Calor

Caminho da Energia

Pigmento fotossintetizante

Pigmentos fotossintetizantes energizados

Estado energizado Estado original

Transferência de energia, Liberação de Calor , Fluorescência ou

transferência de elétron

Fotossistemas

Complexo Antena: captura a energia da Luz

Centro de Reação: sítio onde a energia da Luz pode ser utilizada

Dois Tipos de Fotossistemas

Fotossistem I (PSI) : Absorve na faixa de 700 nm

Fotossistema II (PSII): Absorve na faixa de 680nm

Diferem quanto ao doador de elétrons

Co

mp

rimen

to d

e

on

da (n

m)

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Fotosistema I e II

PSI e PSII : Conectados pela Cadeia Transportadora de Elétrons

Complexo Citocromo

b6-f

PQ

PC

PSII PSI

NADP Redutase

H 2 2

PQ: Palstoquinona PC: Plastocianina

2H20 → 4ē + 4H+ + O2

Fotossistema II: Fotólise da água

NADPH: Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato

Carreador energético Fluxo de Elétrons: da Água ao NADP+

PSII: doa elétrons para PSI e recebe da Oxidação da Água

PSI: doa elétrons para NADP recebe elétrons de PSII

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Produção de Energia: Baseado em Membranas

Síntese de ATP :acoplado ao transporte de elétrons.

Cloroplasto e Mitocôndria Síntese de ATP

PQ

PC

Mitocondria:

-Espaço Intermembrana: H+

-Síntese de ATP para a Matriz.

Cloroplasto:

-Espaço do Tilacóide: H+

-Síntese de ATP para o Estroma

Mitocôndria X Cloroplasto NADPH e ATP para o Estroma.

Reações Luminosas: ATP, NADPH e O2

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Reações de Fixação do CO2

Ocorrem no Estroma

Utiliza a Energia Produzida na Fase Luminosa

Reações de Fixação do CO2

1 Molécula de Ribulose

Fixa 1 molécula de CO2

São necessárias 3

moléculas de CO2 para

produzir 1 gliceraldeído 3

fosfato