Investigacion sobre las plantas Cam

Páginas: 5 (1146 palabras) Publicado: 7 de octubre de 2014
Índice


Portada



Introducción



Cuatro Carbonos



Plantas CAM



Conclusión



Bibliografía



Anexos

Introducción
El objetivo de esta investigación es saber más acerca de la fotosíntesis de las
plantas, como sintetizan materia orgánica a partir de moléculas inorgánicas, conocer
los diferentes tipos de metabolismo que se da en las plantas como laadaptación a
diferentes ambientes secos o húmedos, dependiendo donde se encuentren.

Cuatro Carbonos
Las plantas C4 tienen modificando el mesófilio de las hojas y la incorporación del
CO2en moléculas intermedias de cuatro carbonos; los cuatro carbonos o ruta C4,
también denominada vía de Hatch-Slack en honor a sus descubridores, es una serie
de reacciones bioquímicas de fijación del CO2atmosférico. La asimilación del
CO2 se realiza mediante las reacciones del ciclo de Calvin; pero en las plantas C4,
previa a la carboxilación de la ribulosa-1,5-bifosfato catalizada por la
enzima RuBisCO, que produce ácido fosfo-glicérico de tres átomos de carbono, se
produce una primera carboxilación del ácido fosfoenolpirúvico (PEP) que origina
como producto estable primario un ácido dicarboxílicode cuatro átomos de carbono
(málico o aspártico). Las plantas C4 tienen un mayor gasto energético porque
requieren la producción de una enzima extra, PEP. Pero lo compensan con una
mayor EUA, mayor crecimiento y eficacia en la fotosíntesis a temperaturas altas.
(Anexo 1)
Las plantas como Paspalum, maíz y caña de azúcar, entre otras, tienen una vía de
captación de CO2 conocida como ciclo C4que minimiza el proceso de
fotorrespiración. Este ciclo ocurre en el citosol o citoplasma de las células del

mesófilo, mientras que el ciclo C3, que ocurre seguidamente al ciclo C4, lo hace en
los cloroplastos de las células de la vaina. (Anexo 2)
En las plantas C4 la PEP carboxilasa incorpora el CO2 a una molécula de
fosfoenolpiruvado (PEP), de 3 carbonos, que se transforma en oxalacetato(OAA),
de 4 carbonos. El OAA se transforma en malato (o en aspartato), que pasa a la
célula de la vaina donde hay cloroplastos con rubisco. En la célula de la vaina el
malato es decarboxilado y rinde CO2 y una molécula de 3C.
Las plantas C4 más eficientes que las plantas C3, si se relaciona fotón absorbido
con CO2 fijado, ambas en su condición óptima. En las plantas C4 la condición
óptima secaracteriza por requerimientos de alta cantidad de luz, y elevada humedad
y temperatura. (Anexo 3)
El nombre de metabolismo ácido hace referencia a la acumulación de ácidos
orgánicos durante la noche por las plantas que poseen este mecanismo de fijación
de carbono. Esta vía metabólica es semejante a la vía C4, sin embargo en la vía
CAM la separación de los dos carboxilaciones no es espacial,como ocurre en las
plantas C4, sino temporal.

Plantas CAM
Hay tres tipos de plantas según el mecanismo fotosintético que presenten: las C3,
las C4 y las CAM. Estas plantas deben su nombre a la abreviatura de Crassulacean
Acid Metabolism que en castellano significa Metabolismo ácido de los crasuláceas.
Las crasuláceas, cactáceas, bromeliáceas, y orquídeas son plantas con CAM; la
mayoría delas plantas son C3, de todas formas las plantas C4 y las CAM están
presentes en la mayoría de los ecosistemas, si bien las plantas CAM (Anexo 4)
están adaptadas a condiciones extremas de temperatura y sequía, como ocurre en
zonas desérticas.
Se caracterizan por presentar carboxilaciones separadas en el tiempo, absorben el
CO2 durante la noche y realizan la fotosíntesis durante el día (Anexo5).
Las vías metabólicas es semejan a la vía C4, sin embargo en la vía CAM la
separación de los dos carboxilaciones no es espacial, como ocurre en las plantas
C4, sino temporal.
Como la PEP carboxilasa y el CO2 liberado de la decarboxilación del malato están
en el mismo compartimiento, si la enzima no estuviera regulada se generaría un
ciclo fútil de carboxilación - decarboxilación. Por...
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