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1-Conceito:
É
a síntese de carboidrato a partir de água (H2O) e dióxido de
carbono (CO2) utilizando como fonte a energia luminosa, que é
absorvida pela clorofila, e transformada em energia química.
2-
Equação
da Fotossíntese
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3- Importância:
·
Fornecimento
de “matéria prima” (alimentos), participa da construção dos seres vivos;
·
Síntese
de substâncias orgânicas, que fornecem a energia necessária para o
desenvolvimento das diversas funções vitais dos organismos;
·
Ação
“purificadora” do ar atmosférico.
4-
Órgão
sede da fotossíntese:
Nos
vegetais superiores, o órgão sede da fotossíntese é normalmente, a folha.
Nelas se encontram as células verdes (parênquima clorofiliano), que contém inúmeros
cloroplastos, organelas citoplasmáticas dotadas de clorofila, e responsáveis
pela realização da fotossíntese.
5-
Etapas da
fotossíntese:
5.1
– Fotoquímica – (fase clara) Ocorre nos granas dos cloroplastos sendo
indispensável a presença de luz para que ela se processe. Esta etapa
compreende dois conjuntos de reações em que se realizam as fosfolirações (cíclicas
e acíclicas) e a conseqüente produção de molécula de ATP.
5.2
– Química – (Fase escura) Ocorre tanto na presença quanto na ausência,
sendo processada no estroma.
6- Quimiossíntese:
Certas
bactérias sintetizam matéria orgânica a partir de substâncias simples,
usando energia química proveniente da oxidação de certas substâncias químicas.
Respiração Celular
1-
Conceito:
É
um fenômeno que consiste basicamente no processo de extração da energia química
acumulada nas moléculas de substâncias orgânicas diversas, como carboidrato e
lipídios.
2-
Equação
de Respiração Celular:
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3-
Importância:
É
importante para a manutenção da vida, pois fornece energia necessária para o
desempenho de suas funções vitais.
4-
Tipos de
respiração celular:
Nos
seres vivos a energia química do alimento pode ser extraída com a utilização
do oxigênio (respiração Aeróbia) ou na ausência (Anaeróbia).
4.1- Respiração Aeróbia – Se desenvolve sobre tudo nas mitocôndrias,
organelas citoplasmáticas que atuam como verdadeiras usinas de energia.
A
desmontagem da glicose não pode ser efetuada de forma repentina, uma vez que a
energia liberada seria muito intensa e comprometeria a vida da célula, isto
ocorre gradativamente. Por isso, a respiração aeróbia compreende basicamente
três fases:
· Glicólise
– Significa “quebra da glicose” – Ocorre no hialoplasma, a glicose
converte-se em duas moléculas de um ácido orgânico dotado de 3 carbono-pirúvico
(C3H4O3).
· Ciclo de
Krebs – O ácido pirúvico, formado no hialoplasma, durante a glicólise,
penetra na mitocôndria, onde perde CO2, através da ação de
enzimas denominadas descarboxilases. O ácido pirúvico converte-se em aldeído
acético.
· Cadeia
respiratória – Ocorre nas cristas das mitocôndrias. Os hidrogênios tirados
da glicose em presentes nas moléculas de FADH2 e NADH2 são
transportados até o oxigênio, formando água. Desta maneira na cadeia respiratória
NAD e FAD funcionam como transportadores de hidrogênio.
4.2- Respiração Anaeróbia – É o processo de extração de energia de
compostos orgânicos sem a utilização de oxigênio. O bacilo do tétano é um
exemplo de anaeróbico restrito ou obrigatório.
Na
respiração aeróbia, vimos que o O2 funcionavam como aceptor final
de H na respiração anaeróbia, também fica evidente a necessidade de algum
receptor de hidrogênio. Faltando aceptor a liberação do íon H+
(resultante da quebra da glicose) no protoplasma um grande aumento da acidez, o
que pode tornar inviável a manutenção da viola célula.
Certas
bactérias utilizam anitratos, sulfato ou carbonatos como aceptores finais de
hidrogênio. Estes tipos de respiração anaeróbias são chamados de fermentação.
5- Fermentação: Rendimento inferior
Nos processos fermentativos, a glicose não é totalmente “desmontada”. Na verdade a maior parte da energia química armazenada na glicose permanece nos compostos orgânicos que constituem os produtos da fermentação.
· Fermentação alcoólica – Nesta a glicose inicialmente sofre glicólise
originando duas moléculas de ácido pirúvico 2 NADH2 e um saldo
energético positivo de 2 ATP.
É realizada por levedos (fungos), por algumas bactérias e até por plantas superiores. Ex. : Saccharomyces cereviscies
· Fermentação Láctica – nesta a glicose sofre glicólise exatamente como na fermentação
alcoólica.