os processos de obtenção de energia nos ecossistemas › adm › extras › aula012703... ·...

Post on 08-Jun-2020

4 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Os processos de obtenção de energianos ecossistemas

1) O que é biosfera?

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

3

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

3

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

3

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

3

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

3

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

3

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

atmosfera

São todas as regiões do planeta onde encontramosseres vivos.

1) O que é biosfera?

bio

sfer

a

atmosfera

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

Mercúrio

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

Vênus

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

Terra

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

Marte

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

2) Qual é a principal fonte de energia que abasteceos ecossistemas da nossa biosfera?

sol

Júpter

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

sol

planta

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

quando realizam a

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

quando realizam a

Fotossíntese

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

reagentes produtos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Qual é o principal objetivo da fotossíntese?

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

produzir a ..................

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

produzir a glicose

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

produzir a glicose

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

alimento produzir a glicose

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

24 átomos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

24 átomos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

24 átomos3 átomos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

24 átomos3 átomos 3 átomos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

24 átomos3 átomos 3 átomos

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

energia luminosa

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

é neste momento que a energia luminosa é transformada em energia química e acumulada na ...

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

3) Como os seres vivos conseguem aproveitar aenergia proveniente do sol (energia luminosa)?

solenergia luminosa

planta

As plantas tem a capacidade de convertera energia luminosa em energia química.

Fotossíntese

quando realizam a

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula ricaem energia qúimica

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula rica em energia química

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Como a planta consegue extrair a energia químicapresente na glicose?

molécula rica em energia química

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula rica em energia química

Como a planta consegue extrair a energia químicapresente na glicose?

Ela vai ter que quebrar esta molécula

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula rica em energia química

Como a planta consegue extrair a energia químicapresente na glicose?

como ela faz isto???

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula rica em energia química

Como a planta consegue extrair a energia químicapresente na glicose?

Ela quebra a molécula de glicose em uma reação químicachamada ....................................

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula rica em energia química

Como a planta consegue extrair a energia químicapresente na glicose?

Ela quebra a molécula de glicose em uma reação químicachamada respiração celular .

4) O que a planta faz com a glicose que ela produziu?

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

molécula rica em energia química

Como a planta consegue extrair a energia químicapresente na glicose?

Ela quebra a molécula de glicose em uma reação químicachamada respiração celular .

Célula vegetal3

1

2

4

5

6

7

8

Célula vegetal3

1

2

4

5

6

7

8

Célula vegetal3

parede celular

2

4

5

6

7

8

Célula vegetal3

parede celulósica

2

4

5

6

7

8

Célula vegetal3

2

4

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetal3

membrana plasmática

4

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetal3

membrana plasmática

4

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

4

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

4

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

RER

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

ergastoplasma

5

6

7

8

parede celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

5

6

7

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

6

7

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

6

7

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

7

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

7

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

plasto

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

plastídio

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

cloroplasto

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

cloroplasto

8

parede celular

RER

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

8

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

8

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Reação I

mitocôndria

respiração celular

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Reação I

Reação II

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Reação I

Reação II

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Reação II

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Reação II

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular ....................

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

consome

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

24 átomos

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

24 átomos

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

24 átomos 3 átomos 3 átomos

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

24 átomos 3 átomos 3 átomos

Célula vegetalnúcleo

membrana plasmática

REL

complexode golgi

parede celular

RER

fotossíntese

cloroplasto

mitocôndria

respiração celular

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Fotossíntese

Respiração celular aeróbica

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia química

produz

24 átomos 3 átomos 3 átomos

ATP

Vamos relembrar ...

Vamos relembrar ...

A planta faz

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

consome

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

consome

Glicose + O2

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

consome

Glicose + O2

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

consome

Glicose + O2

Como a planta faz para não gastar mais alimento doque ela produz ???

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

consome

Glicose + O2

Ela tem que fazer mais fotossíntese do que respiração

Vamos relembrar ...

A planta faz

Fotossíntese Respiração celular

produz

Glicose + O2

consome

Glicose + O2

Ela tem que fazer mais fotossíntese do que respiração.

Reação IReação II

Reação IReação II

RespiraçãoReação II

RespiraçãoReação II

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

sol

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

Somente durante o dia

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

Durante a noite

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

gasta Glicose

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

gasta Glicose

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

gasta Glicose produz Glicose

Respiração

Fotossíntese

Fotossíntese

•Em qual horário do diaa planta respira ?

24 horas por dia

•Em qual horário do diaa planta faz fotossíntese ?

12 horas por dia

gasta Glicose produz Glicose

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

A

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

A

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

A

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

A

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

R > F

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

R = F

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

R = F

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

R = F

PCF

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

R = F

PCF (ponto de compensação fótico)

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

PCF (ponto de compensação fótico)

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

5) Se a planta fica mais tempo fazendo respiraçãodo que fotossíntese, como ele resolve este “problema” ?

A B C

Respiração

Fotossíntese

PCF (ponto de compensação fótico)

F > R

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

A planta fica feliz quando ela consegue viveracima do PCF – fazendo mais fotossíntese doque respiração.

A B C

Respiração

Fotossíntese

PCF (ponto de compensação fótico)

F > R

intensidade da fotossíntese

intensidadeluminosa

A planta fica feliz quando ela consegue viveracima do PCF – fazendo mais fotossíntese doque respiração.

A B C

Respiração

Fotossíntese

PCF (ponto de compensação fótico)

F > R

Semente colocada no solo.

Nos primeiros dias da germinação, ela sófaz respiração.

Semente colocada no solo.

O embrião da nova plantinha tem sua sobrevivência inicialgarantida pela reserva de alimento presente na semente.

Nos primeiros dias da germinação, ela sófaz respiração.

Semente colocada no solo.

F R

F R

F R F R

F R F R

F R

F R

F R

F R F R

F R

F R F R

F R

F R

F R F R

F R

F R

F R F R

F R

F R

F = R

01) (VUNESP 2008)Paulo considerou incoerente afirmar que as plantaspromovem o sequestro de carbono pois, quandorespiram, as plantas liberam CO2 para a atmosfera. Consultando seu professor, Paulo foi informado de quea afirmação é:

a) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé menor que aquele durante o qual realizam afotossíntese, o que garante que consumam mais CO2

atmosférico que aquele liberado.

01) (VUNESP 2008)Paulo considerou incoerente afirmar que as plantaspromovem o sequestro de carbono pois, quandorespiram, as plantas liberam CO2 para a atmosfera. Consultando seu professor, Paulo foi informado de quea afirmação é:

a) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé menor que aquele durante o qual realizam afotossíntese, o que garante que consumam mais CO2

atmosférico que aquele liberado.

01) (VUNESP 2008)Paulo considerou incoerente afirmar que as plantaspromovem o sequestro de carbono pois, quandorespiram, as plantas liberam CO2 para a atmosfera. Consultando seu professor, Paulo foi informado de quea afirmação é:

a) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé menor que aquele durante o qual realizam afotossíntese, o que garante que consumam mais CO2

atmosférico que aquele liberado.

b) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé o mesmo que aquele durante o qual realizam afotossíntese, contudo, a taxa fotossintética é maior quea taxa de respiração, o que garante que consumam maisCO2 atmosférico que aquele liberado.

c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempoque aquele empregado na fotossíntese, esta permite queas plantas retenham o carbono que é utilizado naconstituição de seus tecidos.

b) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé o mesmo que aquele durante o qual realizam afotossíntese, contudo, a taxa fotossintética é maior quea taxa de respiração, o que garante que consumam maisCO2 atmosférico que aquele liberado.

c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempoque aquele empregado na fotossíntese, esta permite queas plantas retenham o carbono que é utilizado naconstituição de seus tecidos.

d) incorreta. As plantas acumulam carbono apenas durante seu crescimento. Em sua fase adulta, o tempo durante o qual respiram é maior que aquele durante o qual realizam fotossíntese, o que provoca a reintrodução na atmosfera de todo CO2 que haviasido incorporado.

d) incorreta. As plantas acumulam carbono apenas durante seu crescimento. Em sua fase adulta, o tempo durante o qual respiram é maior que aquele durante o qual realizam fotossíntese, o que provoca a reintrodução na atmosfera de todo CO2 que haviasido incorporado.

e) incorreta. Além de a respiração e a fotossíntese ocorrerem em momentos diferentes e não coincidentes, o volume de CO2 liberado pela respiração é o mesmo que o volume de CO2 atmosférico consumido pela fotossíntese.

b) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé o mesmo que aquele durante o qual realizam afotossíntese, contudo, a taxa fotossintética é maior quea taxa de respiração, o que garante que consumam maisCO2 atmosférico que aquele liberado.

c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempoque aquele empregado na fotossíntese, esta permite queas plantas retenham o carbono que é utilizado naconstituição de seus tecidos.

b) correta. O tempo durante o qual as plantas respiramé o mesmo que aquele durante o qual realizam afotossíntese, contudo, a taxa fotossintética é maior quea taxa de respiração, o que garante que consumam maisCO2 atmosférico que aquele liberado.

c) correta. Embora as plantas respirem por mais tempoque aquele empregado na fotossíntese, esta permite queas plantas retenham o carbono que é utilizado naconstituição de seus tecidos.

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

sol

planta

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

gafanhotosapo

cobra

gavião

fungos

sol

planta

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

gafanhotosapo

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

gafanhotosapo

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

gafanhotosapo

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

sapo

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

sapo

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

cobra

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

C3

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

C3

gavião

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

C3

C4

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

C3

C4

fungos

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

C3

C4

decompositores

sol

produtor

A energia entra nas cadeias e teias alimentares atravésdos produtores.

C1

C2

C3

C4

decompositores

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Ao longo da cadeia alimentar a disponibilidade deenergia ...................... .

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Ao longo da cadeia alimentar a disponibilidade deenergia diminui .

Todas as cadeias ou teias alimentares tem:

produtores consumidores decompositores

Ao longo da cadeia alimentar a disponibilidade deenergia diminui .

Produtores (capim)10.000

2.) (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pela fotossíntese. Por esse processo,

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado emvárias substâncias orgânicas, armazenado comoamido ou, ainda, utilizado na transferência de energia.

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado emvárias substâncias orgânicas, armazenado como amidoou, ainda, utilizado na transferência de energia.

b) é produzido açúcar, que pode ser transformado emvárias substâncias orgânicas, unido a aminoácidos e armazenado como proteínas ou, ainda, utilizado nageração de energia.

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado emsubstâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado emsubstâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado emsubstâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

enzimas

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado emsubstâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

enzimas toda enzima é uma .................

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado emsubstâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

enzimas toda enzima é uma proteína

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado emsubstâncias catalisadoras de processos, armazenado como glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

enzimas toda enzima é uma proteína

d) é produzida energia, que pode ser transformada emvárias substâncias orgânicas, armazenada como açúcarou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.

2.) (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

d) é produzida energia, que pode ser transformada emvárias substâncias orgânicas, armazenada como açúcarou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.

2.) (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

d) é produzida energia, que pode ser transformada emvárias substâncias orgânicas, armazenada como açúcarou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.

2.) (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

d) é produzida energia, que pode ser transformada emvárias substâncias orgânicas, armazenada como açúcarou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.

A produção de energia é na: respiração celular aeróbicaou anaeróbica

2.) (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

d) é produzida energia, que pode ser transformada emvárias substâncias orgânicas, armazenada como açúcarou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.

A produção de energia é na: respiração celular aeróbicaou anaeróbica

2.) (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pelafotossíntese. Por esse processo,

d) é produzida energia, que pode ser transformada emvárias substâncias orgânicas, armazenada como açúcarou, ainda, transferida a diferentes níveis tróficos.

e) é produzida energia, que pode ser transformada em Substâncias catalisadoras de processos, armazenadaem diferentes níveis tróficos ou, ainda, transferida aoutros organismos.

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pela fotossíntese. Por esse processo,

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado emvárias substâncias orgânicas, armazenado comoamido ou, ainda, utilizado na transferência de energia.

2). (FUVEST 2015)A energia entra na biosfera majoritariamente pela fotossíntese. Por esse processo,

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado emvárias substâncias orgânicas, armazenado comoamido ou, ainda, utilizado na transferência de energia.

Obrigado pela atenção!!!

top related