Los PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS - [La absorción de la luz en la fotosíntesis]

Nutrimente
28 Aug 202308:21

Summary

TLDREste video de Nutri-Mente explora los pigmentos fotosintéticos y su papel en la absorción de luz durante la fotosíntesis. Explica cómo los pigmentos absorben ciertas longitudes de onda, reflejando las que no absorben, lo que determina los colores que percibimos en plantas y frutos. La clorofila, el pigmento principal en las reacciones luminosas, absorbe luz roja, azul y violeta, reflejando la verde, mientras que otros pigmentos como la clorofila B y los carotenoides actúan como accesorios. Además, el video destaca la importancia de los espectros de absorción y acción, y plantea una hipótesis sobre la evolución del uso de la luz en la fotosíntesis. Finalmente, invita a los espectadores a seguir aprendiendo y a apoyar el canal.

Takeaways

  • 🌞 La energía lumínica solo puede ser utilizada por los seres vivos si es absorbida, y esto ocurre a través de los pigmentos.
  • 🖤 Los pigmentos absorben diferentes longitudes de onda de la luz, lo que determina los colores que percibimos en los objetos.
  • 🍓 Las frutillas se ven rojas porque reflejan la luz roja, mientras que las hojas se ven verdes porque reflejan la luz verde.
  • ⚡ Los fotones con longitudes de onda más cortas, como los de luz azul, contienen más energía que aquellos con longitudes más largas, como la luz roja.
  • 🌱 La clorofila, el pigmento principal en la fotosíntesis, absorbe fotones de las porciones roja, azul y violeta del espectro visible.
  • 🍃 La clorofila A está directamente implicada en las reacciones luminosas de la fotosíntesis, mientras que la clorofila B actúa como pigmento accesorio.
  • 🧬 Los carotenoides son pigmentos accesorios que absorben luz azul y verde, y se hacen visibles en las plantas cuando la clorofila se descompone en otoño.
  • 🔵 Las cianobacterias y algas rojas pueden contener clorofilas que absorben luz infrarroja, y además tienen pigmentos llamados ficobilinas que absorben luz verde, amarilla y naranja.
  • 📊 El espectro de acción de la fotosíntesis tiene picos en las regiones azul y roja, lo que corresponde con el espectro de absorción de la clorofila.
  • 🖤 Una posible explicación de por qué las plantas no son negras es que, hace más de 2.500 millones de años, otra forma de vida pudo haber absorbido primero la luz verde.

Q & A

  • ¿Qué son los pigmentos fotosintéticos y cuál es su función?

    -Los pigmentos fotosintéticos son sustancias que absorben luz y juegan un papel crucial en la fotosíntesis, ya que permiten que los sistemas vivos utilicen la energía lumínica.

  • ¿Por qué algunos objetos nos parecen de ciertos colores?

    -Los objetos nos parecen de ciertos colores porque reflejan o transmiten las longitudes de onda de la luz que no absorben. Por ejemplo, las hojas son verdes porque reflejan la luz verde del espectro visible.

  • ¿Cómo varía la energía de los fotones según su longitud de onda?

    -La energía de los fotones varía dependiendo de su longitud de onda; los fotones con longitudes de onda más cortas, como la luz azul, contienen más energía que aquellos con longitudes de onda más largas, como la luz roja.

  • ¿Qué sucede cuando un pigmento absorbe un fotón?

    -Cuando un pigmento absorbe un fotón, un electrón de la molécula del pigmento se excita a un nivel energético más alto. Sin embargo, este estado excitado es inestable y el electrón pronto vuelve a su estado más estable, disipando la energía absorbida.

  • ¿Cuál es la función de la clorofila en las reacciones luminosas de la fotosíntesis?

    -La clorofila es el pigmento directamente implicado en las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Absorbe fotones de las porciones roja, azul y violeta del espectro visible, mientras que refleja la luz verde, lo que hace que las plantas parezcan verdes.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la clorofila a y la clorofila b?

    -La clorofila a es el único pigmento que participa directamente en las reacciones luminosas de la fotosíntesis, mientras que la clorofila b actúa como un pigmento accesorio, transfiriendo la energía absorbida a las moléculas de clorofila a.

  • ¿Qué son los carotenoides y cuál es su papel en las plantas?

    -Los carotenoides son pigmentos accesorios que absorben principalmente luz azul y verde, y reflejan luz amarilla o naranja. Son responsables de la coloración otoñal cuando la clorofila se descompone en plantas caducifolias.

  • ¿Por qué las plantas no absorben toda la luz disponible?

    -Una posible razón es que en los primeros tiempos de la Tierra, otra forma de vida, como el alobacterium, absorbió primero la luz verde, haciendo que no estuviera disponible para las plantas que realizan fotosíntesis.

  • ¿Qué es el espectro de acción para la fotosíntesis?

    -El espectro de acción para la fotosíntesis es una representación de la eficacia de diferentes longitudes de onda de luz para promover la fotosíntesis, mostrando picos en las regiones azul y roja del espectro.

  • ¿Cómo contribuyen los fotosistemas y el transporte de electrones a la fotosíntesis?

    -Los fotosistemas y el transporte de electrones son esenciales para las reacciones luminosas de la fotosíntesis, ayudando a convertir la energía luminosa en energía química en las membranas tilacoides de los cloroplastos.

Outlines

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🌿 Los pigmentos fotosintéticos y la absorción de luz en la fotosíntesis

Este párrafo introduce los pigmentos fotosintéticos y su rol en la absorción de luz para la fotosíntesis. Explica que los pigmentos son sustancias que absorben luz, reflejando o transmitiendo las longitudes de onda no absorbidas, lo que da lugar a los colores que percibimos. Además, se detalla cómo la energía de los fotones es absorbida por los pigmentos, lanzando a los electrones a un estado excitado, y cómo la energía se disipa posteriormente. La clorofila, presente en las membranas tilacoides de los cloroplastos, es el pigmento clave en las reacciones luminosas de la fotosíntesis, absorbiendo principalmente luz roja, azul y violeta, mientras refleja la luz verde.

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🍂 La clorofila B y los pigmentos accesorios en la fotosíntesis

Aquí se discuten los pigmentos accesorios, como la clorofila B, que no participan directamente en las reacciones luminosas, pero transfieren energía a la clorofila A. Se menciona también el rol de los carotenoides, que absorben luz azul-verde y reflejan colores amarillo o naranja, visibles en plantas caducifolias durante el otoño. Además, se explica cómo ciertas cianobacterias y algas rojas contienen pigmentos especializados para absorber luz infrarroja. Finalmente, se analiza el espectro de acción para la fotosíntesis, que presenta picos de eficacia en las regiones azul y roja, reflejando la importancia de la clorofila como el principal pigmento fotosintético.

Mindmap

Keywords

💡Pigmentos fotosintéticos

Los pigmentos fotosintéticos son sustancias que absorben la luz y permiten la captura de energía lumínica para la fotosíntesis. Estos pigmentos, como la clorofila, absorben luz de ciertas longitudes de onda y reflejan otras, lo que les da su color característico. Por ejemplo, las hojas son verdes porque los pigmentos reflejan la luz verde.

💡Clorofila

La clorofila es el principal pigmento fotosintético implicado directamente en las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Absorbe la luz azul, violeta y roja, pero refleja la luz verde, que es la que percibimos en las plantas. Este pigmento está presente en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos y es fundamental para la conversión de luz en energía química.

💡Tilacoides

Los tilacoides son estructuras membranosas en los cloroplastos donde se llevan a cabo las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Están organizados en pilas, y es en sus membranas donde se concentra la clorofila y otros pigmentos. Su disposición paralela permite la máxima recepción de luz, actuando como antenas para captar la energía lumínica.

💡Fotón

Un fotón es una partícula de luz que transporta energía electromagnética. La energía de un fotón depende de su longitud de onda; los fotones con longitudes de onda cortas, como la luz azul, tienen más energía que los fotones con longitudes de onda largas, como la luz roja. En la fotosíntesis, los fotones son absorbidos por los pigmentos, lo que excita los electrones a niveles energéticos superiores.

💡Espectro de absorción

El espectro de absorción es el rango de longitudes de onda de la luz que un pigmento puede absorber. Cada pigmento tiene un espectro de absorción característico. En la fotosíntesis, la clorofila absorbe principalmente la luz de las regiones azul, violeta y roja del espectro visible, reflejando la luz verde.

💡Carotenoides

Los carotenoides son pigmentos accesorios que absorben luz en las regiones azul y verde del espectro y reflejan luz amarilla o naranja. Estos pigmentos no participan directamente en las reacciones luminosas, pero ayudan a capturar más energía lumínica y la transmiten a la clorofila. Son visibles en las hojas durante el otoño, cuando la clorofila se degrada.

💡Estado excitado

El estado excitado ocurre cuando un electrón de una molécula de pigmento absorbe un fotón y salta a un nivel energético más alto. Este estado es inestable y dura muy poco tiempo. La energía absorbida puede ser liberada como calor, luz o utilizada en reacciones fotoquímicas, como las de la fotosíntesis.

💡Espectro de acción

El espectro de acción es una representación de la eficacia de diferentes longitudes de onda de luz en la promoción de la fotosíntesis. Muestra que las longitudes de onda en las regiones azul y roja son las más efectivas, lo que coincide con el espectro de absorción de la clorofila, indicando que esta es el pigmento principal en el proceso fotosintético.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía lumínica en energía química. Los pigmentos como la clorofila absorben la luz, excitan electrones y producen moléculas de energía como el ATP. Este proceso tiene lugar en los tilacoides de los cloroplastos y es esencial para la producción de oxígeno y nutrientes.

💡Reacciones luminosas

Las reacciones luminosas son la fase de la fotosíntesis en la que la energía de la luz se convierte en energía química. Estas reacciones ocurren en las membranas de los tilacoides, donde la clorofila absorbe fotones y genera un flujo de electrones. Este proceso es crucial para la síntesis de moléculas de energía como el ATP y el NADPH, que luego se utilizan en la fase oscura de la fotosíntesis.

Highlights

Los pigmentos fotosintéticos son esenciales para la absorción de la luz en la fotosíntesis.

Un pigmento es cualquier sustancia que absorbe luz; los colores que percibimos son los de las longitudes de onda transmitidas o reflejadas.

Las frutillas parecen rojas porque reflejan la parte roja del espectro de luz; las hojas son verdes porque reflejan la luz de la región verde del espectro.

El patrón de absorción de un pigmento se llama espectro de absorción, y cada pigmento absorbe ciertas longitudes de onda.

La energía lumínica se mueve en paquetes llamados fotones; la energía de un fotón depende de su longitud de onda.

Los fotones de luz azul contienen más energía que los fotones de luz roja debido a su longitud de onda menor.

Cuando un pigmento absorbe un fotón, un electrón es lanzado a un nivel energético más alto, alcanzando un estado excitado.

El estado excitado de un electrón es inestable y puede durar solo una millonésima de segundo antes de volver a un estado más estable.

La clorofila es el pigmento verde clave en las reacciones luminosas de la fotosíntesis y se encuentra en las membranas tilacoides de los cloroplastos.

La clorofila absorbe fotones de las porciones roja, azul y violeta del espectro visible, reflejando la luz verde.

Existen dos tipos principales de clorofila en las plantas: clorofila a y clorofila b; la clorofila a participa directamente en las reacciones luminosas.

La clorofila b actúa como un pigmento accesorio, transfiriendo energía a la clorofila a.

Los carotenoides son pigmentos accesorios que reflejan la luz amarilla o amarillo-naranja y son responsables de la coloración otoñal de las hojas.

En ciertas cianobacterias y algas rojas existen pigmentos como las ficobilinas, que absorben luz verde, amarilla y naranja.

El espectro de acción para la fotosíntesis muestra picos en las regiones azul y roja del espectro, alineándose con el espectro de absorción de la clorofila.

La clorofila es el pigmento principal en la fotosíntesis, pero no absorbe toda la luz disponible, como la luz verde.

Se teoriza que hace 2.500 millones de años, otras formas de vida absorbieron primero la luz verde, dejando esta longitud de onda no disponible para la fotosíntesis.

Transcripts

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Este vídeo vamos a hablar sobre los

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pigmentos fotosintéticos y la absorción

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de la luz en la fotosíntesis

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Bienvenidos a una nueva edición de

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nutri-mente

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para que la energía lumínica pueda ser

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utilizada por los sistemas vivos primero

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debe ser absorbida aquí entran en juego

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los pigmentos un pigmento es cualquier

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sustancia que absorbe luz algunos

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pigmentos absorben luz de todas las

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longitudes de onda y por lo tanto nos

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parecen negros otros solo absorben

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ciertas longitudes de onda transmitiendo

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o reflejando aquellas que no absorben

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cuando la luz incide sobre un objeto

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pigmentado parte del espectro de las

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longitudes de onda se absorbe mientras

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que otra parte se transmite o se refleja

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los colores que percibimos son los de

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las longitudes de onda correspondientes

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a la luz transmitida y reflejada por

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ejemplo las frutillas tienen un aspecto

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rojo porque reflejan la parte roja del

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espectro la luz del espectro restante es

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absorbida Igualmente las hojas son

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verdes

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porque reflejan la luz de la región

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verde del espectro el patrón de

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absorción de un pigmento se conoce como

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el espectro de absorción de esa

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sustancia

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la luz visible y otras formas de energía

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electromagnética se mueven a través del

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espacio en forma de paquetes energéticos

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denominados fotones que varían según la

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cantidad de energía que contienen

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dependiendo de la longitud de onda un

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fotón con una longitud de onda menor

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contiene más energía que un fotón con

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una longitud de onda mayor

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por ejemplo los fotones que son visibles

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como Luz Azul contienen más energía que

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los fotones visibles como luz roja

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cuando un pigmento absorbe un fotón o

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cuanto de luz un electrón de la molécula

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de pigmento es lanzado a un nivel

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energético más alto y alcanza un estado

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excitado un fotón solo puede ser

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absorbido si su energía es igual a la

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energía de la transición electrónica es

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decir a la energía necesaria para que un

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electrón pase de un nivel energético a

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otro superior

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el estado excitado es inestable puede

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mantenerse solo por periodos muy breves

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de alrededor de una millonésima de

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segundo o aún menos luego de lo cual

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vuelve a su estado más estable disipando

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la energía absorbida la energía puede

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disiparse como calor puede remitirse de

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inmediato como energía lumínica de mayor

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longitud de onda fenómeno conocido como

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fluorescencia o puede ser utilizada en

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una reacción fotoquímica

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el tipo de pigmentos que absorbe energía

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para utilizarla en la fotosíntesis se

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encuentra Unido totalmente o en parte a

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las membranas tilacoides de los

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cloroplastos que analizamos en detalle

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en el video anterior de esta serie El

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pigmento que está implicado directamente

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en las reacciones luminosas es el

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pigmento verde conocido como clorofila

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la clorofila absorbe los fotones de las

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porciones roja azul y violeta del

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espectro visible pero transmite o

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refleja los fotones de la porción verde

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en otras palabras el color verde es lo

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que es visible después de que la

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clorofila haya absorbido la luz

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utilizada en las reacciones luminosas de

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la fotosíntesis las partes

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fotosintéticas de los vegetales las

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hojas y algunos tallos debido a que las

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membranas tilacoides reflejan la luz

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verde suelen ser verdes

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como ya hemos mencionado las reacciones

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luminosas de las fotosíntesis se llevan

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a cabo en las membranas de los

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tilacoides donde se concentra la

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clorofila todos los tilacoides de un

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cloroplasto están orientados en forma

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paralela entre sí Y Cuando El

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cloroplasto se orienta hacia la luz

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orienta también en forma simultánea sus

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millones de moléculas de pigmento como

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antenas electromagnéticas en miniatura y

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logran así una recepción máxima

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existen dos tipos principales de

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clorofila en las plantas y algas verdes

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conocidas como clorofila a y clorofila B

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que se diferencian por una ligera

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variación en su estructura molecular y

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en su espectro de absorción

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en las plantas la clorofila a es el

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único pigmento que está directamente

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implicado en las reacciones luminosas

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absorbe primordialmente luz de los

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campos Azul violeta y rojo del espectro

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Y es de color verde oscuro porque

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refleja principalmente la luz verde en

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la fotosíntesis el electrón de la

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clorofila a que ha absorbido un fotón de

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la porción azul y violeta del espectro

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pierde la energía extra en forma de

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calor y termina con igual energía que un

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electrón que ha sido energizado por un

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fotón de la porción roja del espectro En

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otras palabras los vegetales no utilizan

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de forma directa la luz azul en la

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fotosíntesis

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la clorofila B no participa directamente

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en las reacciones luminosas sino que

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transmite la energía absorbida a

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aquellas moléculas de clorofila a que

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están directamente implicadas por este

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motivo la clorofila B se conoce como

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pigmento accesorio

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otros pigmentos accesorios denominados

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carotenoides absorben fundamentalmente

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Luz Azul verde y reflejan la luz

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amarilla o amarilla naranja en los

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vegetales estos pigmentos accesorios no

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suelen ser visibles hasta que la

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clorofila se rompe como cuando las hojas

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de las plantas caducifolias cambian de

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color los carotenoides son los

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responsables de la coloración otonial

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después de que los días cortos y las

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frías temperaturas hayan ralentizado la

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fotosíntesis y se haya roto la clorofila

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ejemplo de carotenoide es el

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betacaroteno que les da color naranja a

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la zanahorias y a las calabazas

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algunas especies de cianobacterias y

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algas rojas que viven en zonas donde

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solamente llega la luz infrarroja

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también contienen clorofila de o F que

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son variantes de esta molécula capaces

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de absorber este tipo de luz además en

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las algas rojas y en la cianobacterias

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existen pigmentos rojos y azules la

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psicobilinas que absorben luz verde

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amarilla y naranja

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Al medir la producción de oxígeno como

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una función de la longitud de onda se

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descubre el espectro de acción para la

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fotosíntesis esto es una representación

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de la eficacia de diferentes longitudes

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de onda de la luz en la promoción de la

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fotosíntesis el espectro de acción para

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la fotosíntesis presenta picos en las

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regiones azul y roja del espectro que se

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corresponden estrechamente con el

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espectro de absorción de la clorofila es

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decir el nivel de capacidad de un

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pigmento para absorber las longitudes de

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onda de la luz esta correspondencia

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indica que la clorofila es el pigmento

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principal presente en la fotosíntesis

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habría preguntarse Por qué la

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fotosíntesis no hace uso de toda la luz

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disponible en cuyo caso los vegetales

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serían de color negro una posible

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respuesta sería que en los primeros

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tiempos de la Tierra hace más de 2.500

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millones de años alguna otra forma de

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vida absorbió Primero la luz verde

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haciendo que no estuviera disponible

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para la fotosíntesis puede que esta

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forma de vida flotara sobre la

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superficie del mar colocándose primera

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para absorber la luz por ejemplo el

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procariota alobacterium absorbe luz

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verde

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en el próximo vídeo vamos a ver los

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fotosistemas y el transporte de

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electrones en la fotosíntesis y este

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vídeo Te gustó por favor dale like o

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déjame un súper Gracias y también te

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