{"id":870,"date":"2021-11-24T23:45:00","date_gmt":"2021-11-24T23:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/natureduca.com\/aula\/?p=870"},"modified":"2024-10-30T23:45:58","modified_gmt":"2024-10-30T23:45:58","slug":"ecologia-general-la-fotosintesis-4a-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/natureduca.com\/aula\/ecologia-general-la-fotosintesis-4a-parte\/","title":{"rendered":"ECOLOG\u00cdA GENERAL \u2013 LA FOTOS\u00cdNTESIS \u2013 4\u00aa PARTE"},"content":{"rendered":"\t\t\t\t<div class=\"wp-block-uagb-table-of-contents uagb-toc__align-left uagb-toc__columns-1  uagb-block-ec9577dd      \"\n\t\t\t\t\tdata-scroll= \"1\"\n\t\t\t\t\tdata-offset= \"30\"\n\t\t\t\t\tstyle=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__title\">\n\t\t\t\t\t\t\tTabla de contenidos\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__list-wrap \">\n\t\t\t\t\t\t<ol class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#las-unidades-fotosint\u00e9ticas-de-las-plantas-verdes-los-cloroplastos-continuaci\u00f3n\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Las unidades fotosint\u00e9ticas de las plantas verdes: los cloroplastos (continuaci\u00f3n)<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#caracter\u00edsticas-estructurales-de-los-cloroplastos-continuaci\u00f3n\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Caracter\u00edsticas estructurales de los cloroplastos (continuaci\u00f3n)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#composici\u00f3n-qu\u00edmica-de-las-laminillas-de-los-cloroplastos\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Composici\u00f3n qu\u00edmica de las laminillas de los cloroplastos<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#l\u00edpidos-laminares\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">L\u00edpidos laminares<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#prote\u00ednas-laminares\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Prote\u00ednas laminares<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#quinonas-laminares\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Quinonas laminares<\/a><\/ul><\/ul><\/ol>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las unidades fotosint\u00e9ticas de las plantas verdes: los cloroplastos (continuaci\u00f3n)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Caracter\u00edsticas estructurales de los cloroplastos (continuaci\u00f3n)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap\">Los cloroplastos de la mayor\u00eda de las plantas superiores tienen unas regiones, llamadas \u00abgranas\u00bb, en el que los tilacoides est\u00e1n firmemente apilados. Cuando se observan al microscopio electr\u00f3nico en un \u00e1ngulo oblicuo, las granas se muestran como discos apilados, y cuando se observan en secci\u00f3n transversal, se evidencia que algunos tilacoides se extienden desde una grana a otra a trav\u00e9s del estroma.<\/p>\n\n\n\n<p>Se estima que los delgados espacios acuosos dentro de los tilacoides permiten mantener conectados entre s\u00ed los tilacoides dentro del estroma. Estos espacios de los tilacoides est\u00e1n aislados de los espacios del estroma mediante laminillas relativamente impermeables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><img title=\" \"decoding=\"async\" src=\"https:\/\/natureduca.com\/images_cienc\/cloroplasto_estructura.jpg\" alt=\" \"><br>Estructura de un cloroplasto<\/p>\n\n\n\n<p>Las reacciones de la luz se producen exclusivamente en los tilacoides. Se requiere la compleja organizaci\u00f3n estructural de las l\u00e1minas para que su funci\u00f3n sea adecuada. Los tilacoides que est\u00e9n aparentemente intactos son necesarios para la formaci\u00f3n de ATP, pero los que se han disgregado en unidades m\u00e1s peque\u00f1as ya no pueden formar ATP, incluso aunque la conversi\u00f3n de luz en energ\u00eda qu\u00edmica se produzca durante el transporte de electrones en estas unidades. Tales fragmentos laminares pueden llevar a cabo la reacci\u00f3n de Hill, con la transferencia de electrones desde el agua al NADP+ (La nicotinamida adenina dinucle\u00f3tido fosfato, en su forma reducida).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Composici\u00f3n qu\u00edmica de las laminillas de los cloroplastos<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">L\u00edpidos laminares<\/h4>\n\n\n\n<p>Las laminillas consisten en cantidades aproximadamente iguales de l\u00edpidos y prote\u00ednas. Alrededor de un cuarto de la porci\u00f3n lip\u00eddica de las laminillas se compone de pigmentos y coenzimas; el resto son diversos l\u00edpidos, incluyendo los compuestos polares, tales como fosfol\u00edpidos y galactol\u00edpidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas mol\u00e9culas de l\u00edpidos polares tienen grupos de \u00abcabezas\u00bb que atraen el agua (es decir, son hidr\u00f3filos) y \u00e1cidos grasos \u00abcolas\u00bb que son solubles en aceite y repelen el agua (es decir, son hidr\u00f3fobos). Una segunda capa de fosfol\u00edpidos establecen una bicapa en donde las cabezas hidr\u00f3filas est\u00e1n en contacto con la soluci\u00f3n acuosa a cada lado de la bicapa.<\/p>\n\n\n\n<p>Intercalado entre las cabezas est\u00e1n las colas hidrof\u00f3bicas, creando un ambiente hidrof\u00f3bico donde el agua queda excluida. Esta bicapa lip\u00eddica es una caracter\u00edstica esencial de todas las membranas biol\u00f3gicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Las membranas laminares pueden funcionar como material el\u00e9ctrico aislante y permitir una carga, o diferencia de potencial, para desarrollarse a trav\u00e9s de la membrana. Una carga de este tipo puede ser una fuente de energ\u00eda qu\u00edmica o el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p>Aproximadamente una quinta parte de los l\u00edpidos laminares son mol\u00e9culas de clorofila; el tipo de clorofila \u00aba\u00bb es m\u00e1s abundante que el segundo tipo, la clorofila \u00abb\u00bb. Las mol\u00e9culas de clorofila se unen espec\u00edficamente a peque\u00f1as mol\u00e9culas de prote\u00ednas. La mayor\u00eda de estas prote\u00ednas de clorofila son pigmentos \u00abcaptadores de luz\u00bb. \u00c9stos absorben la luz y pasan su energ\u00eda a la clorofila, a mol\u00e9culas especiales que est\u00e1n directamente involucradas en la conversi\u00f3n de la energ\u00eda luminosa en energ\u00eda qu\u00edmica. Cuando una de estas mol\u00e9culas especiales de la clorofila es excitada por la energ\u00eda de la luz, cede un electr\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay dos tipos especiales de mol\u00e9culas de clorofila: Una, la llamada \u00abP680\u00bb, tiene un pico de absorci\u00f3n en el espectro de 684 nan\u00f3metros; la otra, llamada \u00abP700\u00bb, muestra un pico de absorci\u00f3n en el espectro de 700 nan\u00f3metros.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque las clorofilas son las principales mol\u00e9culas que absorben la luz en las plantas verdes, otros pigmentos tales como carotenos y carotenoides&nbsp; tambi\u00e9n pueden absorber la luz, y pueden complementar la clorofila como&nbsp; mol\u00e9culas que absorben luz en algunas c\u00e9lulas de la planta. La energ\u00eda de la luz absorbida por estos pigmentos debe pasar a la clorofila antes de que ocurra la conversi\u00f3n en energ\u00eda qu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Prote\u00ednas laminares<\/h4>\n\n\n\n<p>Muchas de las prote\u00ednas laminares son componentes de los complejos prote\u00ednicos de la clorofila ya descritos antes. Otras incluyen enzimas y coenzimas que contienen prote\u00ednas. Las enzimas se requieren como catalizadores para reacciones org\u00e1nicas espec\u00edficas dentro de las laminillas. Las coenzimas de prote\u00ednas, tambi\u00e9n llamadas cofactores, incluyen importantes mol\u00e9culas portadoras de electrones llamados \u00abcitocromos\u00bb; son prote\u00ednas que desempe\u00f1an un papel vital en el transporte de la energ\u00eda qu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n<p>En las prote\u00ednas con un peso molecular total de 900.000, hay dos \u00e1tomos de manganeso, 10 \u00e1tomos de hierro, y seis \u00e1tomos de cobre. Se requieren estos \u00e1tomos de metal para la actividad catal\u00edtica de algunas de las enzimas importantes en la fotos\u00edntesis. Los \u00e1tomos de manganeso est\u00e1n involucrados en la disociaci\u00f3n del agua y la formaci\u00f3n de ox\u00edgeno. Tanto el cobre como las prote\u00ednas que contienen hierro funcionan en el transporte de electrones&nbsp; en la etapa final de la fotos\u00edntesis; una de las prote\u00ednas que contiene hierro es la llamada ferredoxina; es un componente soluble en los cloroplastos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una de las prote\u00ednas que contiene cobre es la llamada plastocianina (PC). Son mol\u00e9culas solubles en agua y pueden moverse a trav\u00e9s del espacio interior de los tilacoides, llevando electrones de un lugar a otro.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Quinonas laminares<\/h4>\n\n\n\n<p>Las mol\u00e9culas peque\u00f1as llamadas plastoquinonas se encuentran en n\u00famero sustanciales en las laminillas. Al igual que los citocromos, las quinonas tienen papeles importantes en el movimiento de electrones entre los componentes de las reacciones luminosas. Puesto que son solubles en l\u00edpidos, pueden difundirse a trav\u00e9s de la membrana. Ellos pueden portar uno o dos electrones y, en su forma reducida (con electrones a\u00f1adidos), llevan \u00e1tomos de hidr\u00f3geno que pueden ser liberados como iones de hidr\u00f3geno cuando los electrones agregados se transmiten, por ejemplo, a un citocromo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"> <a href=\"https:\/\/natureduca.com\/aula\/indice-ecologia\/\"><img title=\" \"decoding=\"async\" src=\"https:\/\/natureduca.com\/logos\/1ciencia2.jpg\" alt=\" \"><br><span style=\"font-size: medium;\">\u00cdndice Ecolog\u00eda<\/span><\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las unidades fotosint\u00e9ticas de las plantas verdes: los cloroplastos (continuaci\u00f3n) Caracter\u00edsticas estructurales de los cloroplastos (continuaci\u00f3n) Los cloroplastos de la mayor\u00eda de las plantas superiores tienen unas regiones, llamadas \u00abgranas\u00bb, en el que los tilacoides est\u00e1n firmemente apilados. 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