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FOTOSSÍNTESE Profa. Dra. Helenice Mercier Curso: Forma & Função em Plantas Vasculares Ano 2008

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FOTOSSÍNTESE

Profa. Dra. Helenice Mercier

Curso: Forma & Função em Plantas Vasculares

Ano 2008

LUZ

carboidrato

Fotossíntese: Transdução de Energia

• Conversão de energia luminosa em energia elétrica

• Conversão da energia elétrica em energia química

O que acontece quando um pigmento absorve luz?

• Desativação termal: emite calor para o meio• Fluorescência: emissão de um fóton de luz• Ressonância indutiva: transferência de

energia entre moléculas muito próximas (clorofilas)

• Mudança conformacional: energia é usada para modificar a forma da molécula (fitocromo)

• Reações de óxido-redução (membranas dos cloroplastos)

Clorofilas: pigmentos que absorvem energia para fotossíntese

Clorofila A Clorofila B

Porfirina: tetrapirrolcíclico

Fitol:hidrocarboneto

(grupo formil)(grupo metil)

Absorção máxima: clorofila a -420/660 nm clorofila b- 435/643 nm

CAROTENÓIDESCAROTENÓIDES

Absorção max.

425,450,480 nm

Transporte de elétrons na fotossíntese

Complexo de coleta de luz Centro de reação

luz

Fluxo dos elétrons : da H2O até o NADP

4 complexos protéicos diferentes que atuam de modo integrado:Fotossistema I (FSI); Fotossistema II (PSII); complexo citocromo b6f;Complexo ATP sintase

Esquema Z da fotossíntese

Arquivo disponível na internet: transporte de elétrons na

fotossíntese retirado da página da Sociedade Brasileira de

Bioquímica

FIXAÇÃO DO CARBONO

DIFUSÃO DO CO2 A PARTIR DO LADO EXTERNO DA FOLHA ATÉ OS CLOROPLASTOS

Fixação do carbono

• 3 fases:• Carboxilação• Redução• Regeneração

CICLO DE CALVIN OU C3

carboxilação

Enzima chave:RUBISCOribulose 1,5-bifosfatocarboxilase/oxigenase

Resultado da expressão de genes nucleares (rbcS) e de genes do cloroplasto (rbcL)

8 subunidades grandes56KDa(verde e azul)

8 subunidades pequenas14KDa(vermelho)

Proteína mais abundante da Terra; 50% dasproteínas do estroma do cloroplasto

FASE REDUTIVA