Fotosíntesis y Quimiosíntesis.

TEBAEV VIDEOS EDUCATIVOS
24 Aug 202210:59

Summary

TLDREl vídeo explica el proceso de la fotosíntesis, esencial para la vida en la Tierra, donde las plantas y otros organismos fotosintéticos capturan energía solar a través de los cloroplastos. Esta energía se convierte en glucosa y otros azúcares orgánicos, y se produce oxígeno. Se describen las dos fases de la fotosíntesis: la fotofosforilación (fase luminosa) y la fijación de carbono (fase oscura), detallando cómo se generan ATP y NADPH para reducir CO2 en glucosa. Además, menciona la quimio síntesis y los organismos autótrofos, destacando la importancia de la energía, electrones y carbono para la vida.

Takeaways

  • 🌞 La vida en la Tierra depende de la energía solar capturada por las células de las plantas y otros organismos fotosintéticos.
  • 🍃 Los cloroplastos son los organelos dentro de las células que realizan la fotosíntesis, capturando la luz solar y convirtiéndola en energía química.
  • 🔬 La fotosíntesis se puede representar con una ecuación que muestra la conversión de agua, dióxido de carbono y luz solar en glucosa, agua y oxígeno.
  • 🌱 La glucosa resultante de la fotosíntesis es un componente esencial de la mayoría de los alimentos, incluso en la carne de animales herbívoros.
  • 💨 El oxígeno producido en la fotosíntesis se mezcla con el aire que respiramos, siendo esencial para la vida.
  • 🔄 La fotosíntesis es un proceso anabólico que requiere energía para sintetizar moléculas orgánicas, como la glucosa.
  • 🌐 La quimio síntesis es otro proceso anabólico que ocurre en ausencia de luz y utiliza nutrientes químicos como fuente de energía.
  • 🌿 Los organismos que realizan la fotosíntesis o la quimio síntesis para obtener carbono, electrones y energía son conocidos como autótrofos.
  • 🌅 La fotosíntesis se divide en dos fases principales: la fotofosforilación (fase luminosa) y la fijación de carbono (fase oscura).
  • 🔋 La fase luminosa produce ATP y NADPH, que son usados en la fase oscura para reducir el dióxido de carbono y producir glucosa.

Q & A

  • ¿Qué es la energía solar y cómo es utilizada en la vida terrestre?

    -La energía solar es la energía radiada por el sol que es capturada por las células de las plantas y otros organismos fotosintéticos para realizar procesos vitales.

  • ¿Qué son los cloroplastos y qué función cumplen en la fotosíntesis?

    -Los cloroplastos son organelos celulares que contienen pigmentos fotosintéticos y son el lugar donde ocurre la conversión de la luz solar en energía química.

  • ¿Cuál es la ecuación general de la fotosíntesis?

    -La ecuación general de la fotosíntesis es: 12 H2O + 6 CO2 + luz solar → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O.

  • ¿Qué es la glucosa y cómo se relaciona con la fotosíntesis?

    -La glucosa es un azúcar que se produce durante la fotosíntesis y es una fuente de energía para los organismos. Es almacenada y captura parte de la energía solar en sus enlaces químicos.

  • ¿Cómo se define la fotosíntesis en el contexto humano?

    -En el contexto humano, la fotosíntesis es el proceso por el cual los alimentos que consumimos, originalmente obtienen su energía del sol a través de los organismos fotosintéticos.

  • ¿Qué es la quimio síntesis y cómo se diferencia de la fotosíntesis?

    -La quimio síntesis es un proceso anabólico que utiliza nutrientes químicos como fuente de energía en ausencia de luz, y es practicada principalmente por bacterias, a diferencia de la fotosíntesis que requiere luz solar.

  • ¿Qué son los electrones y qué papel juegan en la biosíntesis y metabolismo celular?

    -Los electrones son partículas subatómicas que participan en la transferencia de energía durante la biosíntesis y metabolismo celular, y son esenciales para procesos como la síntesis de moléculas orgánicas.

  • ¿Qué se entiende por organismos autótrofos y cómo se relacionan con la fotosíntesis y la quimio síntesis?

    -Los organismos autótrofos son aquellos que pueden producir su propio carbono, energía y electrones a través de procesos como la fotosíntesis o la quimio síntesis, sin depender de nutrientes externos.

  • ¿Cuáles son las dos fases principales de la fotosíntesis y cuál es la diferencia entre ellas?

    -Las dos fases principales de la fotosíntesis son la fotofosforilación (fase luminosa) y la fijación de carbono (fase oscura). La fotofosforilación requiere luz y produce ATP y NADPH, mientras que la fijación de carbono ocurre sin luz y utiliza ATP y NADPH para reducir CO2 en glucosa.

  • ¿Qué es el ciclo de Calvin-Benson y qué ocurre durante este proceso?

    -El ciclo de Calvin-Benson, también conocido como el ciclo de Calvin, es una serie de reacciones en la fijación de carbono que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis, donde el CO2 se fija y se convierte en glucosa utilizando ATP y NADPH.

  • ¿Qué son los foto sistemas y cómo contribuyen a la producción de energía durante la fotosíntesis?

    -Los foto sistemas son complejos moleculares en los cloroplastos que capturan y transfieren energía de los fotones, y son cruciales para la producción de ATP y NADPH durante la fase luminosa de la fotosíntesis.

Outlines

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🌿 Proceso de la Fotosíntesis

El primer párrafo explica cómo la vida en la Tierra depende de la energía solar capturada por las plantas y otros organismos fotosintéticos a través de los cloroplastos en sus células. Se describe el proceso de fotosíntesis, que transforma la luz solar en energía química almacenada en azúcares como la glucosa. La fórmula molecular de la fotosíntesis es presentada, mostrando cómo el agua, el dióxido de carbono y la luz solar se convierten en glucosa y oxígeno. Además, se menciona que los organismos fotosintéticos almacenan energía solar en los enlaces químicos de la glucosa, la cual es fundamental para la mayoría de los alimentos que consumimos y que el oxígeno producido es parte del aire que respiramos. Finalmente, se define la fotosíntesis como un proceso anabólico que requiere energía para la síntesis de moléculas orgánicas, y se contrapone con la quimio síntesis, que ocurre en la ausencia de luz y es realizada por bacterias que utilizan nutrientes químicos como fuente de energía.

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🌱 Fases de la Fotosíntesis

El segundo párrafo se centra en las dos fases principales de la fotosíntesis en los organismos autótrofos: la fotofosforilación y la fijación de carbono. La fotofosforilación, también conocida como la fase luminosa, depende de la luz solar y es cuando los fotones estimulan a los electrones en los pigmentos fotosintéticos. Estos electrones son transferidos a través de una cadena de transporte y resultan en la producción de ATP y NADP+, que son esenciales para la siguiente fase. La fijación de carbono, o fase oscura, no requiere luz y es cuando el ATP y los electrones de la NADP+ son utilizados para reducir el dióxido de carbono y producir glucosa. Este proceso ocurre en el estroma del cloroplasto y es conocido como el ciclo de Calvin-Benson. Se aclara que la fase luminosa provee energía y electrones, pero no carbono, que es esencial para la construcción de moléculas vitales, y por eso la fase oscura es necesaria para la síntesis de carbono.

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🌐 Organismos con Metabolismos Alternativos

El tercer párrafo aborda la existencia de organismos procariotas que pueden fijar el carbono a través de rutas metabólicas distintas al ciclo de Calvin-Benson. Esto introduce la idea de que hay variabilidad en los procesos biológicos y que hay excepciones a los patrones generales descritos. El vídeo concluye con una recomendación para que el espectador realice investigaciones adicionales y busque una explicación simplificada del ciclo de Calvin-Benson en internet para obtener una comprensión más profunda del tema.

Mindmap

Keywords

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y ciertos organismos transforman la energía solar en energía química. En el vídeo, se menciona que esta energía luminosa es capturada por los cloroplastos y convertida en energía química almacenada en azúcares como la glucosa. La importancia de la fotosíntesis radica en que es la fuente primaria de energía y materia orgánica en la mayoría de los ecosistemas terrestres.

💡Cloroplastos

Los cloroplastos son los organelos dentro de las células vegetales responsables de la fotosíntesis. El guion habla sobre cómo estos contienen complejos moleculares especializados para capturar la energía solar. Los cloroplastos son cruciales para la vida en la Tierra, ya que son los lugares donde se produce la mayoría de la glucosa y oxígeno que otros organismos utilizan.

💡Ecuación de la fotosíntesis

La ecuación de la fotosíntesis, que se presenta en el vídeo, es una representación química de cómo se convierte la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Esta ecuación es fundamental para entender el proceso de la fotosíntesis y cómo los organismos fotosintéticos almacenan energía solar en forma química.

💡Glucosa

La glucosa es un azúcar simple y un producto clave de la fotosíntesis. Se menciona en el vídeo como la forma en que los organismos almacenan la energía solar en enlaces químicos. La glucosa es una fuente de energía esencial para la mayoría de los organismos vivos, incluidos los humanos, ya que se utiliza en el metabolismo celular para producir energía.

💡Fotosistema

Los fotosistemas son complejos moleculares en los cloroplastos que participan en la captura de la luz solar y la transferencia de electrones durante la fotosíntesis. El vídeo habla específicamente de los fotosistemas 1 y 2, que juegan roles distintos en la producción de ATP y NADPH, que son necesarios para la síntesis de glucosa.

💡ATP

El ATP, o adenosina trifosfato, es descrito en el vídeo como la 'moneda energética' de la célula. Es la forma en que las células almacenan y distribuyen energía para realizar trabajo biológico, como la síntesis de moléculas orgánicas durante la fotosíntesis.

💡NADPH

El NADPH es una molécula que transporta electrones y es esencial para la reducción de dióxido de carbono en la fase oscura de la fotosíntesis. El vídeo lo describe como una 'taxi de electrones' que ayuda a convertir el CO2 en glucosa.

💡Fase luminosa

La fase luminosa es una de las dos fases principales de la fotosíntesis y es cuando ocurren las reacciones que dependen de la luz. El vídeo explica que durante esta fase, los fotones de la luz solar estimulan a los electrones en los pigmentos fotosintéticos, lo que inicia una serie de reacciones que producen ATP y NADPH.

💡Fase oscura

Aunque llamada 'oscura', la fase oscura de la fotosíntesis puede ocurrir con o sin luz, ya que las reacciones no dependen directamente de la luz. El vídeo describe cómo en esta fase, el ATP y los electrones de NADPH son utilizados para reducir el dióxido de carbono y producir glucosa, que es el objetivo final de la fotosíntesis.

💡Ciclo de Calvin-Benson

El ciclo de Calvin-Benson, mencionado en el vídeo, es el conjunto de reacciones que ocurren durante la fase oscura de la fotosíntesis en los organismos eucariotas. Este ciclo es responsable de la fijación del dióxido de carbono y la síntesis de glucosa a partir de los productos de la fase luminosa.

Highlights

La vida en la tierra depende de la energía solar.

Las células de las plantas y otros organismos fotosintéticos contienen cloroplastos.

Los cloroplastos tienen complejos moleculares que capturan energía luminosa.

La energía luminosa se convierte en energía química almacenada en azúcares como la glucosa.

El proceso de conversión de energía se llama fotosíntesis.

La fotosíntesis se puede representar con una ecuación química.

Los organismos fotosintéticos almacenan energía solar en los enlaces químicos de la glucosa.

La glucosa está presente en la mayoría de nuestros alimentos.

El oxígeno producido en la fotosíntesis se integra a la mezcla de aire que respiramos.

La fotosíntesis es un proceso anabólico que sintetiza moléculas.

La quimio síntesis es un proceso anabólico que ocurre en ausencia de luz.

Las bacterias en el fondo oceánico utilizan ácido sulfhídrico como fuente de energía.

Todas las células necesitan carbono, energía y electrones para la vida.

Los organismos que realizan fotosíntesis o quimio síntesis son autótrofos.

La fotosíntesis ocurre en dos fases: fotofosforilación y fijación de carbono.

La fotofosforilación es una fase luminosa que depende de la luz.

La fijación de carbono es una fase oscura que no depende de la luz.

El ATP es la moneda energética de la célula.

El NADPH es un taxi de electrones que transporta electrones.

La fijación de carbono utiliza ATP y NADPH para reducir CO2 y producir glucosa.

El ciclo de Calvin-Benson es el proceso de fijación de carbono en organismos eucariotas.

Existen organismos procariotas que fijan el carbono por rutas distintas al ciclo de Calvin-Benson.

Transcripts

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la vida en la tierra funciona con

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energía solar

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las células de las plantas y otros

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organismos fotosintéticos

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contienen organelos llamados

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cloroplastos

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dentro de los cloroplastos existen

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complejos moleculares especializados que

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capturan la energía luminosa que ha

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viajado

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150 kilómetros desde el sol a la tierra

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esta energía luminosa es convertida en

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energía química que se almacena en

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azúcares como la glucosa y otras

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moléculas orgánicas

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este proceso de conversión de energía se

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llama fotosíntesis

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utilizando fórmulas moleculares la serie

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compleja de reacciones de la

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fotosíntesis puede sintetizarse con esta

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ecuación

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12 moléculas de agua más sales minerales

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más 6 moléculas de dióxido de carbono

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más luz solar produce una molécula de

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glucosa 6 moléculas de agua y 6 átomos

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de oxígeno en forma gaseosa

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dicho de forma más simple los organismos

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fotosintéticos

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almacenan y capturan por decirlo de

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alguna manera parte de la energía solar

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en los enlaces químicos de la glucosa

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en el contexto humano la glucosa se

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encuentra en la mayoría de nuestros

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alimentos por ejemplo si comemos carne

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la glucosa se obtuvo originalmente de

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las plantas y otros organismos

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fotosintéticos

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esto es más evidente si la carne que

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comemos proviene de animales herbívoros

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como la red

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por otro lado el oxígeno que se produce

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en la fotosíntesis se integra a la

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mezcla de aire que respiramos

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en relación al metabolismo

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podemos definir la fotosíntesis como un

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proceso anabólico es decir un proceso

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donde se sintetizan moléculas

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para sintetizar moléculas como la

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glucosa

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las reacciones necesarias absorben

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energía y por ello se dice que son

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reacciones en verónicas

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por otro lado cuando la síntesis de

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materia orgánica utiliza nutrientes

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químicos como fuente de energía entonces

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hablamos de quimio síntesis

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la quimio síntesis también es un proceso

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anabólico pero esta ocurre en ausencia

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de luz y es practicada casi

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exclusivamente por las bacterias no

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existe una ecuación esencial o general

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de la quimio síntesis pues la serie de

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reacciones varía según el tipo de

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bacterias que la realicen

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a manera de ejemplo aquí mencionaremos

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solamente el caso de las bacterias que

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habitan en el fondo oceánico alrededor

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de las fuentes hidrotermales

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estas bacterias utilizan ácido

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sulfhídrico como fuente de energía para

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sintetizar sus moléculas

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recordemos que todas las células sin

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importar el organismo al que pertenezcan

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necesitan tres cosas carbono energía

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electrones el carbono constituye una

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especie de bloque básico en la

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construcción de las moléculas

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fundamentales para la vida la energía es

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indispensable para que la célula pueda

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realizar trabajo biológico como por

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ejemplo la síntesis de moléculas

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orgánicas

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asimismo durante los procesos

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metabólicos la transferencia de energía

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está vinculada principalmente al

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movimiento de electrones de una molécula

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a otra

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ahora bien cuando un organismo efectúa

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la fotosíntesis o la quimio síntesis

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para suministrar a sus células el

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carbono los electrones y la energía

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necesaria entonces decimos que se trata

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de un organismo auto trophy

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la fotosíntesis que es el proceso

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ejemplar o el más común de los

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organismos autótrofos ocurre

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esencialmente en dos grandes fases estas

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fases son la foto fosforilación y la

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fijación de carbono

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la foto fosforilación necesita luz por

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ello también se le conoce como fase

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luminosa en otras palabras la serie de

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reacciones que ocurren en esta fase son

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reacciones de la fotosíntesis

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dependientes de la luz

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en contraste durante la fijación de

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carbono ocurren reacciones de la

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fotosíntesis

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independientes de la luz y por ello a

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este proceso también se le llama fase

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oscura

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la foto fosforilación o fase luminosa

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consiste en la captación de fotones

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provenientes de la luz solar los fotones

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estimulan a los electrones de los

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pigmentos fotosintéticos agrupados en un

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foto sistema estos pigmentos son

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moléculas que reflejan ciertas

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longitudes de onda y absorben otras por

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ejemplo la clorofila y absorbe la mayor

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parte de la energía de la luz violeta

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azul y naranja roja reflejando la luz

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verde o casi verde del espectro

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los electrones foto estimulados pasan a

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otras moléculas de pigmentos que

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conforman un centro de reacción y desde

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allí se transfieren a una molécula

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aceptará de electrones

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en el interior de los cloroplastos

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existen dos tipos de fotos sistemas que

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se encuentran en la membrana de unos

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compartimentos en forma de sacos

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llamados ty la coidh es

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por el orden de descubrimiento

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estos fotos sistemas se llaman foto

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sistema 1 y foto sistema 2 durante la

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fase luminosa el foto sistema 2 es el

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que entra primero en acción y luego

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transfiere los electrones foto

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estimulados al foto sistema 1 a través

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de su cadena de transporte

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sin entrar en más detalles digamos de

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manera muy simplificada que la

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diferencia entre el foto sistema 1 y el

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foto sistema 2 radica en que el 2

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produce atp mientras que el uno produce

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nicotina me da adenina de nucleótido

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fosfato

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n&p ph

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estos son los principales productos de

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la fase luminosa

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el atp es una molécula famosa por ser la

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moneda energética de la célula ella es

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como el dinero en efectivo que las

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células utilizan para pagar por la

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energía que exigen ciertas reacciones

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el nh

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es la forma reducida que acepto

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electrones de la molécula de nicotina me

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da adenina de nucleótido fosfato

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esta molécula funciona como un taxi de

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electrones pero sólo puede ir desocupada

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o con dos electrones que viajan de

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pasajeros

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en la fijación de carbono o fase oscura

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de la fotosíntesis la energía del atp y

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los electrones que transporta la enea de

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ph se utilizan para reducir o ceder

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electrones al dióxido de carbono y

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finalmente producir un azúcar como la

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glucosa

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lo anterior es necesario porque la fase

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luminosa proporciona energía y

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electrones a la célula pero no la dota

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de carbono

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así que la célula aún necesita de

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carbono como bloque básico para

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construir las moléculas que le permiten

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funcionar y crecer y ese es el objetivo

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de la fase oscura en organismos

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eucariotas la fase oscura ocurre en el

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estroma del cloroplasto donde no hay ty

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la coidh es durante esta fase también

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llamada ciclo de calvin benson el

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dióxido de carbono proveniente de la

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atmósfera se fija esto significa que se

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convierte en una forma aprovechable para

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las células

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en el mundo de los seres vivos es

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frecuente encontrar casos excepcionales

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por eso te advertimos que existen

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algunos organismos procariotas que

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pueden fijar el carbono por una ruta

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metabólica distinta al ciclo de calvin

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benson

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y con esto hemos llegado al final del

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vídeo el tema que te presentamos es

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extenso por ello te recomendamos

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investigar por tu cuenta algunos de los

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términos mostrados también te sugerimos

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buscar en internet una exposición

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simplificada con los pasos principales

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del ciclo de calvin benson

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i

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