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Páginas: 5 (1097 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2014
FOTOSISTEMAS
En las Membranas Tilacoidales, las Moléculas de Clorofila, los Pigmentos Accesorios (Carotenoides) y las moléculas transportadoras de electrones, forman complejos altamente especializados llamados Fotosistemas.
Los fotosistemas son los centros donde se agrupan los pigmentos fotosintéticos, como la clorofila, entre otros. Estas moléculas son capaces de captar la energía lumínicaprocedente del Sol. Un ejemplo es la fotosíntesis, que utiliza la luz visible blanca, que es una mezcla de varias longitudes de onda.}
Existen dos tipos de Fotosistemas y cada uno está formado de alrededor de 300 moléculas de Clorofila.
El Fotosistema I (F I), contiene una gran variedad de clorofila “a”, llamado P700, debido a que su máxima absorción ocurre a 700 nm de longitud de onda.
ElFotosistema II (F II), está formado por otra variedad de clorofila “a”, llamado P680 porque tiene su mayor índice de absorción a 680 nm de longitud de onda.
Cada Fotosistema consta de dos partes principales:
Un Complejo de Producción de Luz.
Un Sistema de Transporte de Electrones.
El complejo de producción de luz está formado por alrededor de 300 moléculas de Clorofila y se le conoce como Centrode Reacción. Los pigmentos que absorben luz reciben el nombre de Moléculas Antena, ya que colectan la energía solar y las transfieren al Centro de Reacción.
El Centro de Reacción de la Clorofila se localiza cerca del Sistema de Transporte de Electrones. Cuando el Centro de Reacción de la Clorofila recibe la energía de las Moléculas Antena, uno de sus electrones absorbe la energía, abandona lamolécula de la Clorofila y salta hacia el Sistema de Transporte de Electrones.
Este electrón energizado (Excitado), se mueve de un transportador a otro, liberando energía a lo largo de su recorrido. Esta energía liberada se utiliza para la síntesis o fabricación de Adenosin Trifosfato (ATP), a partir de ADP, de acuerdo a la siguiente reacción química:
AMP + Pi = ADP + Pi = ATP
AMP= AdenosinMonofosfato; ADP= Adenosin Difosfato; Pi= Fosfato Inorgánico; ATP= Adenosin Trifosfato
FOTOSISTEMA I
En el Fotosistema I, la luz solar actúa sobre la molécula de clorofila P700 y produce un electrón con mayor potencial de energía. Este electrón es aceptado por un receptor primario distinto al asociado en el Fotosistema II. Este electrón en el Fotosistema I pasa nuevamente por una serie dereacciones REDOX para combinarse finalmente con NADP e hidrogeno.
FOTOSISTEMA II
El Fotosistema II, está asociado a moléculas de clorofila P680. El electrón en el Fotosistema II reemplaza al electrón excitado en la molécula de clorofila P700, del Fotosistema I, de este modo se presenta un flujo continuo, pero NO CICLICO de electrones desde el agua hacia NADPH, el cual es utilizado para la fijación delcarbono.

REACCIONES FOTOSINTETICAS
El proceso general de la Fotosíntesis, el cual está representado por la ecuación química siguiente: Agua más Bióxido de Carbono = Glucosa + Oxigeno, está comprendido dentro de dos tipos de reacciones Bioquímicas: Reacciones Luminosas y Reacciones a Oscuras.
REACCIONES LUMINOSAS
404804261205700Son aquellas que necesitan luz solar ensu medio natural, para poder llevarse a cabo. Las Reacciones Luminosas pueden ser de dos tipos: Fotofosforilacion Cíclica y Acíclica. La fase luminosa, fase clara, fase fotoquímica o reacción de Hill es la primera etapa o fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH, a partir de la disociación demoléculas de agua, formando oxígeno e hidrógeno.1 La energía creada en esta fase, será utilizada durante la fase oscura, para de esta forma continuar con la fotosíntesis.
REACCIONES A OSCURAS
Es un conjunto de reacciones independientes de la luz (mal llamadas reacciones oscuras aunque pueden ocurrir tanto de día como de noche, más se llaman así por la marginar fotogénica ya que se desarrolla dentro de...
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