–heterótrofos: –heterótrofos: heterótrofos: autótrofos: todas las heterótrofos:
bacterias bacterias levadura y setas plantas y árboles animales, aves y
–autótrofos: –autótrofos: peces
cianobacterias protozoos
—Fuente c
● Autótrofos: si asimilan el CO2 ambiental
● heterótrofos: como materia prima emplea moléculas orgánicas sencillas
–Fuente H:
● Litótrofos, si el hidrógeno procede de sustancias sencillas como H2O o H,S.
● Organótrofos, si necesitan moléculas más complejas.
–Fuente primaria de E:
● Fotótrofos, si aprovechan la luz directamente.
● Quimiótrofos, si solo pueden servirse de energía química.
–Aceptor final H o electrones:
● Aerobios, si el oxígeno molecular de la atmósfera es el aceptor último.
● Anaerobios, si es otra sustancia la que finalmente recibe los electrones
FOTOSÍNTESIS
–La fotosíntesis es un proceso de nutrición autótrofa por el que se forma materia orgánica por reducción de materia
inorgánica, utilizando E luminosa:
–La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos de las células eucariotas y en los tilacoides en el caso de las
cianobacterias. En ella participan los H y e- y se parte del agua
IMPORTANCIA DE LA FONTOSÍNTESIS
● síntesis de materia orgánica a partir de inorgánica
● mantiene equilibrio de ecosistemas
● se produce m. orgánica y O2 necesarios para que lo seres vivos hagan la respiración
● equilibrio entre seres autótrofos y heterótrofos
● diversidad de la tierra
● recicla la materia inorgánica
● controla el efecto invernadero
● acumulación de 02 en la atmósfera y formación de la capa de ozono
● nos da combustibles fósiles como el carbón
ESTRUCTURAS IMPLICADAS EN LA FOTOSÍNTESIS
PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS
–pigmentos en la membrana de los tilacoides que absorben luz
–contienen un cromóforo (capaz de absorber una longitud de onda particular del espectro visible
● clorofila a, b y bacterioclorofila
● xantofila
● carotenoides
–clorofila, tiene 2 regiones:
➔ 1 anillo de porfirina con Mg que absorbe la luz
➔ cadena hidrófoba, mantiene la clorofila integrada en la bicapa lipídica del tilacoide
Los enlaces dobles alternativos en el anillo de porfirina permiten la deslocalización de los electrones, que forman una
nube alrededor de dicho anillo
- La absorción de luz causa una redistribución de la densidad de electrones en la molécula
- favoreciendo la pérdida de un electrón hacia un aceptor adecuado.
Eucarióticos: la clorofila a es el pigmento implicado en la transformación de la energía de la luz en energía química.
Plantas y algas verdes: clorofila B y los carotenoides
diatomeas y protozoos: clorofila C
- Las clorofilas a y b absorben las longitudes
de onda de la luz violeta, azul, naranja y roja
- los carotenoides absorben las longitudes de
onda violeta, azul y verde.
PIGMENTOS ABSORBEN LUZ
–un pigmento absorbe un fotón y pasa a un estado de excitación (E extra)
–excitación se produce cuando un electrón sube a un orbital de mayor E que estás más alejado del núcleo
- un pigmento solo se puede excitar con la cantidad justa de E
- la E de orbitales son diferentes en cada pigmento (se necesitan diferentes protones para proporcionar un
impulso de E que coincida con las brechas
- pigmento excitado es inestable
➔ puede transferir su energía extra o su electrón excitado a una molécula vecina.
FOTOSISTEMAS
–Es un conjunto de moléculas de clorofila, solo la clorofila del centro de reacción transfiere los e- a un afector.
–Todas absorben luz y forman una antena para atrapar protones
- cuando una molécula se excita al captar un protón, transfiere esa E a una molécula cercana por un proceso de
resonancia
- la E se transfiere a la molécula de pigmento situada en el centro de reacción
–Centro de reacción: tiene dos moléculas especiales de clorofila a, tienen el pico más alto de absorción de onda mayor
y que actúan como una trampa energética
- los e- q liberan son enviados a la cadena de transporte tilacoidal
TIPOS DE FOTOSISTEMAS: reacciones se suceden entre ambos tipos de fotosistemas
● Fotosistema I (PS I).
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