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Fase luminosa o fotoquímica
Fase
luminosa o fotoquímica
La energía luminosa que absorbe la clorofila se transmite a los electrones
externos de la molécula, los cuales escapan de la misma y producen una especie
de corriente eléctrica en el interior del cloroplasto al incorporarse a
la cadena de transporte de electrones. Esta energía
puede ser empleada en la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación, y en la
síntesis de NADPH. Ambos compuestos son necesarios
para la siguiente fase o Ciclo de Calvin, donde se sintetizarán los primeros
azúcares que servirán para la producción de sacarosa y almidón.
Los electrones que ceden las clorofilas son repuestos mediante la oxidación del
H2O, proceso en el cual se genera el O2 que las plantas liberan a la
atmósfera.
Existen dos variantes de fotofosforilación: acíclica y cíclica, según el
tránsito que sigan los electrones a través de los fotosistemas. Las
consecuencias de seguir un tipo u otro estriban
principalmente en la producción o no de NADPH y en la liberación o no de O2.
Fotofosforilación acíclica
El proceso de la fase luminosa, supuesto para dos electrones, es el siguiente:
Los fotones inciden sobre el fotosistema II, excitando y liberando dos
electrones, que pasan al primer aceptor de electrones, la feofitina. Los
electrones los repone el primer dador de electrones, eldador Z, con los
electrones procedentes de la fotólisis del agua en el interior del tilacoide (la molécula de agua
se divide en 2H+ + 2e- + 1/2O2). Los protones de la
fotólisisse acumulan en el interior del tilacoide, y el oxígeno es
liberado.
Los electrones pasan a una cadena de transporte de
electrones, que invertirá su energía liberada en la síntesis de ATP. sCómo? La teoría quimioosmótica nos lo explica de la
siguiente manera: los electrones son cedidos a las plastoquinonas, las
cuales captan también dos protones del estroma. Los electrones y los
protones pasan al complejo de citocromos bf, que bombea los protones
al interior del
tilacoide. Se consigue así una gran concentración de protones en el tilacoide
(entre éstos y los resultantes de la fotólisis del agua), que se compensa regresando al
estroma a través de las proteínas ATP-sintasas, que invierten la energía del paso de los protones
en sintetizar ATP. La síntesis de ATP en la fase fotoquímica se
denomina fotofosforilación.
2… …El colon se divide en ascendentes, transverso y yeyuno.-
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3… …Los carbohidratos solo se digieren en el intestino delgado antes
de la absorción
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4… …La egestión es la eliminación de desechos
metabólicos.-
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5….La digestión química comienza en el estómago,
lugar donde actúan las enzimas.-
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6… …La absorción de nutrientes se realiza en el intestino
grueso que se divide en colon ascendente, transverso y descendente,.-
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7…..Las enzimas encargadas de la digestión de acidos
nucleícos son las nucleasas y las peptidadas.
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3.- Indique las funciones de los siguientes componentes del sistema renal:
a.-Uréter:… …… …… …… …… …… ….… …… …… …… …… …… …… …
….… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
b.Uretra:… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……..… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …….
C Vejiga urinaria:
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Los electrones de los citocromos pasan a la plastocianina, que los cede a
su vez al fotosistema I. Con la energía de la luz, los electrones son de nuevo
liberados y captados por el aceptor A0.
De ahí pasan a través
de una serie de filoquinonas hasta llegar a la ferredoxina.
Ésta molécula los cede a la enzima NADP+-reductasa, que capta también dos
protones
del
estroma. Con los dos protones y los dos
electrones,
reduce un NADP+ en NADPH + H+.
El balance final es: por cada molécula de agua (y por cada cuatro fotones) se
forman media molécula de oxígeno, 1 moléculas de
ATP, y un NADPH + H+.