Fotosíntesis de las plantas y sus características

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fotosíntesis de las plantas es un proceso físico y bioquímico complejo por el cual las plantas convierten la energía electromagnética, que es en el sol, en energía química utilizada en compuestos orgánicos.La base de este proceso es una cadena de reacciones químicas redox que dan lugar a que los electrones se transfieren desde el agente donante-reductor, que es hidrógeno, y el agua, al aceptor, es un oxidante.Esto produce hidratos de carbono y O2 se libera durante la oxidación del agua.

fotosíntesis, las plantas tienen dos etapas consecutivas.La primera etapa se llama la luz (fotoquímica).En este paso, la energía cuántica luz se convierte en energía química para los bonos de compuestos energéticos, así como reductor universal.En la segunda etapa, que tiene el nombre oscuro (metabólica) obtenido a partir de la energía química de un agente reductor y un bucle pase universal para la fijación y la reducción del dióxido de carbono, lo que se forman hidratos de carbono.Mecanismo fotosintético separa la luz y la oscuridad paso no sólo en el tiempo sino también en el espacio.La fase de la luz se produce en conversión de energía membranas tilacoides especiales, mientras que las reacciones oscuras tienen lugar tanto en el estroma del cloroplasto, o en el citoplasma.

fotosíntesis y la respiración de las plantas se basa en la absorción de cuantos de luz, que está dominada por el espectro de absorción de la clorofila, que incluye lo visible y vecinos para sus regiones infrarroja y ultravioleta.El pigmento principal para todas las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis es la clorofila a.Las algas verdes, musgos y plantas vasculares tienen también la clorofila b, que se extiende el rango de la luz absorbida.Algunas especies de algas también contienen clorofilas cy d.Además de la clorofila, el proceso de absorción de la luz también participan carotenoides y ficobilinas.

Después de absorber la luz viene paso fotoquímico, que es atendido por dos tipos de fotosistema I y II (PS1 y PS2).Cada APS consiste en el centro de reacción donde se produce la separación de carga, la cadena de transporte eléctrico, en donde la oxidación de electrones y un conjunto de componentes que realizan los procesos por fotooxidación de agua y la regeneración del centro de reacción.Los centros de reacción de energía de la luz cuántica se convierte en electrones químicas y más mover de acuerdo con el gradiente del potencial electroquímico, que es una cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis.Tipo

Fotosistema II realiza agua de reacción foto-oxidación, formando así el oxígeno y el protón H +.En paralelo, el transporte electrónico fotosintético es el proceso de transferencia de protones desde el cloroplasto en la zona de intrathylakoid.Los rendimientos de reacción de ATP y NADPH, que son los productos primarios de la fotosíntesis.Siguiente fotosíntesis de las plantas constituye la reacción enzimática en la que el dióxido de carbono derivados de proteínas, carbohidratos y grasas.Si el metabolismo de hidratos de carbono no-oscuro tiene directividad, los aminoácidos formados, compuestos orgánicos y proteínas.

procesos metabólicos del tipo de fijación de CO2 se clasifican en C3, C4 y CAM fotosíntesis.En el que los hidratos de carbono, que se forman en la etapa oscura de la fotosíntesis en los cloroplastos se pueden depositar en forma de almidón compuestos, salga del cloroplasto para formar nuevas células para servir como una fuente de energía para las reacciones metabólicas.

fotosíntesis, las plantas utilizan sólo el 1-2 por ciento de la energía de la luz absorbida.La intensidad del proceso fotosintético afecta a la composición espectral y la intensidad de, la temperatura, plantas de luz de tratamiento de agua y la nutrición mineral, la concentración de CO2 y O2, así como otros factores ambientales.