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Fase luminosa o fotoquímica



Fase luminosa o fotoquímica


La energía luminosa que absorbe la clorofila se transmite a los electrones externos de la molécula, los cuales escapan de la misma y producen una especie de corriente eléctrica en el interior del cloroplasto al incorporarse a la cadena de transporte de electrones. Esta energía puede ser empleada en la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación, y en la síntesis de NADPH. Ambos compuestos son necesarios para la siguiente fase o Ciclo de Calvin, donde se sintetizarán los primeros azúcares que servirán para la producción de sacarosa y almidón. Los electrones que ceden las clorofilas son repuestos mediante la oxidación del H2O, proceso en el cual se genera el O2 que las plantas liberan a la atmósfera.
Existen dos variantes de fotofosforilación: acíclica y cíclica, según el tránsito que sigan los electrones a través de los fotosistemas. Las consecuencias de seguir un tipo u otro estriban principalmente en la producción o no de NADPH y en la liberación o no de O2.


Fotofosforilación acíclica
El proceso de la fase luminosa, supuesto para dos electrones, es el siguiente: Los fotones inciden sobre el fotosistema II, excitando y liberando dos electrones, que pasan al primer aceptor de electrones, la feofitina. Los electrones los repone el primer dador de electrones, eldador Z, con los electrones procedentes de la fotólisis del agua en el interior del tilacoide (la molécula de agua se divide en 2H+ + 2e- + 1/2O2). Los protones de la fotólisisse acumulan en el interior del tilacoide, y el oxígeno es liberado.
Los electrones pasan a una cadena de transporte de electrones, que invertirá su energía liberada en la síntesis de ATP. sCómo? La teoría quimioosmótica nos lo explica de la siguiente manera: los electrones son cedidos a las plastoquinonas, las cuales captan también dos protones del estroma. Los electrones y los protones pasan al complejo de citocromos bf, que bombea los protones al interior del tilacoide. Se consigue así una gran concentración de protones en el tilacoide (entre éstos y los resultantes de la fotólisis del agua), que se compensa regresando al estroma a través de las proteínas ATP-sintasas, que invierten la energía del paso de los protones en sintetizar ATP. La síntesis de ATP en la fase fotoquímica se denomina fotofosforilación.


2… …El colon se divide en ascendentes, transverso y yeyuno.-
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3… …Los carbohidratos solo se digieren en el intestino delgado antes de la absorción
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4… …La egestión es la eliminación de desechos metabólicos.-
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5….La digestión química comienza en el estómago, lugar donde actúan las enzimas.-
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6… …La absorción de nutrientes se realiza en el intestino grueso que se divide en colon ascendente, transverso y descendente,.-
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7…..Las enzimas encargadas de la digestión de acidos nucleícos son las nucleasas y las peptidadas. … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

3.- Indique las funciones de los siguientes componentes del sistema renal:
a.-Uréter:… …… …… …… …… …… ….… …… …… …… …… …… …… … ….… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
b.Uretra:… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……..… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …….
C Vejiga urinaria: … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …..
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Los electrones de los citocromos pasan a la plastocianina, que los cede a su vez al fotosistema I. Con la energía de la luz, los electrones son de nuevo liberados y captados por el aceptor A0. De ahí pasan a través de una serie de filoquinonas hasta llegar a la ferredoxina. Ésta molécula los cede a la enzima NADP+-reductasa, que capta también dos protones del estroma. Con los dos protones y los dos electrones, reduce un NADP+ en NADPH + H+.
El balance final es: por cada molécula de agua (y por cada cuatro fotones) se forman media molécula de oxígeno, 1 moléculas de ATP, y un NADPH + H+.




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