🌱 FOTOSÍNTESIS | Fase luminosa y fase oscura | EXAMEN UNAM | Importancia de la fotosíntesis

De Volada
17 May 202419:20

Summary

TLDREn este video, Carlos explica el proceso de la fotosíntesis, una función vital en plantas que permite la síntesis de materia orgánica a partir de la luz solar, agua y dióxido de carbono. Detalla la importancia de la fase luminosa, donde se produce energía en forma de ATP y NADPH, y la fase oscura o ciclo de Calvin, donde se sintetiza glucosa. Carlos resalta la conexión entre la fotosíntesis y la respiración animal, destacando cómo el oxígeno generado es esencial para la vida humana y la glucosa sirve como fuente de energía. El script brinda un resumen didáctico de los conceptos y procesos clave involucrados en la fotosíntesis, preparando a los espectadores para exámenes y aumentando su comprensión sobre este tema biológico fundamental.

Takeaways

  • 🌱 La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas sintetizan materia orgánica usando la luz solar como fuente de energía.
  • 📚 La materia orgánica incluye carbohidratos, lípidos, proteínas, etc., y está compuesta por carbono.
  • 🚀 Las plantas producen carbohidratos como glucosa y fructuosa a partir de agua, dióxido de carbono y energía solar.
  • 🌳 Las plantas son autótrofas, lo que significa que pueden crear su propia materia orgánica sin depender de nutrientes externos.
  • 🔄 La fotosíntesis se divide en dos fases: la fase luminosa y la fase oscura.
  • 💡 La fase luminosa requiere luz solar y es donde se produce energía en forma de ATP, NADPH y se libera oxígeno.
  • 🌙 La fase oscura, también conocida como ciclo de Calvin, no requiere luz y es donde se produce glucosa usando ATP y NADPH.
  • 🌿 La celulosa, un polisacárido formado por moléculas de glucosa, es esencial para la estructura de las paredes celulares de las plantas.
  • 🌾 El almidón es el principal almacén de energía de las plantas, compuesto por múltiples moléculas de glucosa.
  • 🤝 La relación entre las plantas y los animales es mutuamente beneficiosa, ya que los animales obtienen oxígeno y glucosa de la fotosíntesis, mientras que las plantas usan el dióxido de carbono que los animales exhalan.
  • 🔍 Los procesos de la fase luminosa incluyen fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación de ADP y fotorreducción, todos dependientes de la luz.

Q & A

  • ¿Qué es la fotosíntesis y cómo funciona?

    -La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas sintetizan materia orgánica a partir de la luz solar, utilizando moléculas de agua y dióxido de carbono. Se divide en dos fases: la fase luminosa y la fase oscura.

  • ¿Qué se considera como materia orgánica y por qué es importante para los seres humanos y animales?

    -La materia orgánica es cualquier sustancia que contiene carbono, como carbohidratos, lípidos y proteínas. Es importante para los seres humanos y animales porque son las fuentes de nutrientes y energía que obtienen a través de la alimentación.

  • ¿Cómo las plantas obtienen carbohidratos y por qué es esto significativo para la vida humana y animal?

    -Las plantas obtienen carbohidratos a través de la fotosíntesis, sintetizando moléculas como la glucosa y el fructuosa. Esto es significativo para la vida humana y animal porque los carbohidratos son una fuente principal de energía y se encuentran en los alimentos que consumen.

  • ¿Qué son los tilacoides y qué importancia tienen en la fotosíntesis?

    -Los tilacoides son estructuras dentro de los cloroplastos de las células vegetales donde se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. Son importantes porque es donde se capta la luz solar y se producen electrones y energía química.

  • ¿Qué es la clorofila y qué papel juega en la fotosíntesis?

    -La clorofila es un pigmento presente en los fotosistemas de los tilacoides que capta los fotones de la luz solar, lo que desencadena la reacción química de la fotosíntesis.

  • ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa de la fotosíntesis?

    -La fase luminosa produce oxígeno, ATP (adenosin trifosfato) y NADPH (NAD pH), que son usados en la fase oscura para sintetizar glucosa.

  • ¿Qué proceso se realiza en la fase oscura de la fotosíntesis y cuáles son sus productos?

    -La fase oscura, también conocida como ciclo de Calvin o ciclo del carbono, se enfoca en la fijación del carbono, donde el dióxido de carbono se convierte en glucosa utilizando la energía química (ATP y NADPH) producida en la fase luminosa.

  • ¿Por qué las plantas son consideradas organismos autótrofos?

    -Las plantas son autótrofas porque tienen la capacidad de producir su propia materia orgánica a partir de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua, sin necesidad de consumir nutrientes de otros organismos.

  • ¿Cómo se relaciona la fotosíntesis con el ciclo de vida de los seres humanos y animales?

    -La fotosíntesis es esencial para el ciclo de vida de los seres humanos y animales porque provee oxígeno para la respiración y carbohidratos como fuente de energía, mientras que los animales, a su vez, liberan dióxido de carbono que las plantas utilizan para la fotosíntesis.

  • ¿Qué es la fijación del carbono y cómo se realiza en la fase oscura de la fotosíntesis?

    -La fijación del carbono es el proceso en la fase oscura donde el dióxido de carbono se une a moléculas de agua utilizando la energía química (ATP y NADPH) para formar glucosa, que luego puede usarse o almacenarse por la planta.

Outlines

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🌱 Proceso de Foto síntesis y su importancia

El primer párrafo introduce el tema del metabolismo y se centra en la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas sintetizan materia orgánica a partir de la luz solar. Se menciona que las plantas producen carbohidratos como glucosa y fructuosa a partir de agua, dióxido de carbono y energía solar, lo cual es fundamental para la vida ya que los seres humanos y los animales obtienen estos nutrientes a través de la alimentación vegetal. Además, se destaca que las plantas son autótrofas y pueden crear su propia materia orgánica. Finalmente, se toca el concepto de energía lumínica y química, y cómo la fotosíntesis se divide en dos fases: la luminosa y la oscura.

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🌞 Fase Luminosa y su proceso

El segundo párrafo se enfoca en la fase luminosa de la fotosíntesis, que es dependiente de la luz solar. Se describen los lugares donde ocurre este proceso, específicamente en los cloroplastos y los tilacoides de las células vegetales, donde se encuentra la clorofila, el pigmento responsable de captar la luz. Se detallan los cuatro procesos que se producen en esta fase: fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación de ADP y fotorreducción. Estos procesos resultan en la producción de ATP, NADPH y oxígeno, los cuales son esenciales para la fase oscura y para la respiración de los seres vivos.

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💧 Procesos detallados en la fase luminosa

Este tercer párrafo profundiza en los procesos de la fase luminosa, iniciando con la fotoexcitación de los electrones en la clorofila y continuando con la fotólisis del agua, que produce hidrógenos y electrones, además de liberar oxígeno como subproducto. Luego, se aborda la fotofosforilación de ADP, que es la síntesis de ATP, y la fotorreducción, que produce NADPH. Se resalta la importancia de estos procesos para la síntesis de glucosa en la fase oscura y para el intercambio de gases entre plantas y animales.

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🌿 Fase Oscura y Ciclo de Calvin

El último párrafo explica la fase oscura de la fotosíntesis, también conocida como ciclo de Calvin o ciclo del carbono, que no depende de la luz y se lleva a cabo en el estroma de los cloroplastos. Aquí se realiza la fijación del carbono, donde el dióxido de carbono y los hidrógenos, junto con la energía química en forma de ATP y NADPH producidos en la fase luminosa, se convierten en glucosa. Se aclara que, a pesar de su nombre, la fase oscura puede ocurrir tanto de día como de noche, y se resumen los productos y la importancia de esta fase en la síntesis de materia orgánica.

Mindmap

Keywords

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas sintetizan materia orgánica a partir de la luz solar. Es fundamental para la vida en la Tierra, ya que permite a las plantas producir los carbohidratos necesarios para su crecimiento y, al mismo tiempo, liberar oxígeno al ambiente. En el video, se destaca su importancia como fuente de energía y oxígeno para los seres vivos y cómo se divide en dos fases: la fase luminosa y la fase oscura.

💡Materia orgánica

La materia orgánica se refiere a cualquier sustancia que contenga carbono, como los carbohidratos, lípidos y proteínas. En el contexto del video, la materia orgánica es esencial para entender lo que las plantas producen a través de la fotosíntesis, principalmente carbohidratos como la glucosa y el fructuosa.

💡Fase luminosa

La fase luminosa de la fotosíntesis es aquella que requiere luz solar para producir energía en forma de ATP y NADPH, así como oxígeno como subproducto. Es clave para entender cómo las plantas utilizan la luz para sintetizar materia orgánica y es mencionada en el video como el primer paso en el proceso de fotosíntesis.

💡Fase oscura

A pesar de su nombre, la fase oscura o ciclo de Calvin no requiere de oscuridad para ocurrir; simplemente no necesita luz solar. Se trata del proceso por el cual las plantas utilizan el ATP y NADPH generados en la fase luminosa para convertir dióxido de carbono en glucosa. El video aclara este concepto y su importancia en la producción de carbohidratos.

💡Carbohidratos

Los carbohidratos son una clase de biomoléculas orgánicas que incluyen a los monosacáridos como la glucosa y el fructuosa. En el video, se describe cómo las plantas producen carbohidratos a partir de agua y dióxido de carbono usando la energía solar, y cómo estos carbohidratos son esenciales para la vida animal ya que son una fuente principal de energía.

💡Polisacáridos

Los polisacáridos son cadenas largas de monosacáridos unidos por enlaces glycósidos. En el video, se menciona la celulosa y el almidón como ejemplos de polisacáridos importantes; la celulosa es una componente estructural de las paredes celulares de las plantas, mientras que el almidón sirve como reserva de energía.

💡Clorofila

La clorofila es un pigmento presente en los cloroplastos de las plantas, esencial para la captura de fotones de la luz solar durante la fotosíntesis. El video destaca su papel en la fase luminosa, donde es responsable de la excitación de electrones que desencadenan la cadena de reacciones que producen ATP y NADPH.

💡Tilacoides

Los tilacoides son estructuras dentro de los cloroplastos donde se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. El video describe cómo los tilacoides, gracias a la clorofila, capturan la luz y participan en la producción de ATP y NADPH.

💡Fotosistema

Los fotosistemas, mencionados en el video como fotosistema uno y dos, son complejos en los tilacoides que contienen clorofila y otras pigmentos. Son esenciales para la captura de luz y la generación de electrones excitados, lo que conduce a la síntesis de ATP y NADPH.

💡Fotofisiología

Aunque no se menciona directamente en el video, la fotofisiología es el estudio de los procesos de la fotosíntesis a nivel de la fisiología vegetal. Incluye la comprensión de cómo las plantas convierten la luz en energía química, y es el área de conocimiento que aborda todos los conceptos clave mencionados en el video.

💡Ciclo de Calvin

El ciclo de Calvin, también conocido como fase oscura o ciclo del carbono, es el proceso descrito en el video que ocurre en el estroma de los cloroplastos y utiliza el ATP y NADPH de la fase luminosa para incorporar dióxido de carbono en moléculas de glucosa. Es una parte crítica de la fotosíntesis que permite a las plantas acumular energía en forma de carbohidratos.

Highlights

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas sintetizan materia orgánica usando la luz solar.

La materia orgánica incluye carbohidratos, lípidos, proteínas, etc., que contienen carbono.

Las plantas producen carbohidratos como glucosa y fructuosa a partir de agua, dióxido de carbono y energía solar.

Las plantas son autótrofas y pueden crear su propia materia orgánica sin depender de nutrientes externos.

La glucosa, un monosacárido, es esencial para la síntesis de polisacáridos como la celulosa y el almidón en las plantas.

La celulosa, un polisacárido de glucosa, es fundamental para la estructura de la pared celular en las plantas.

El almidón actúa como reserva de energía en plantas, similar al glucógeno en los seres humanos.

La fotosíntesis se divide en dos fases: la fase luminosa y la fase oscura.

La fase luminosa requiere energía lumínica para producir ATP, NADP+ y oxígeno.

La fase oscura, o ciclo de Calvin, utiliza energía química para convertir dióxido de carbono en glucosa.

Los seres humanos se benefician de la fotosíntesis a través de la obtención de oxígeno y glucosa.

La fórmula simplificada de la fotosíntesis muestra la conversión de agua y dióxido de carbono en glucosa y oxígeno.

La fase luminosa se da en los tilacoides, donde se encuentra la clorofila y se producen ATP y NADPH.

La fotólisis del agua es un proceso clave en la fase luminosa que produce hidrógenos y oxígeno.

La fotofosforilación del ADP es el proceso que genera ATP, la molécula energética.

La fotorreducción es la síntesis de NADPH a partir de NADP+ y hidrógenos.

La fase oscura no depende de la luz y se lleva a cabo tanto de día como de noche.

La fijación del carbono es el proceso principal de la fase oscura, donde se convierte dióxido de carbono en glucosa.

Transcripts

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qué tal chicos Cómo están Sean

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bienvenidos una vez más a este canal yo

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soy Carlos y en esta ocasión daremos

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continuación al módulo de metabolismo

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esta vez vamos a ver la fotosíntesis su

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importancia la fase luminosa y la fase

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oscura todo esto de volada

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[Música]

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la fotosíntesis es el proceso a través

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del cual las plantas sintetizan materia

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orgánica usando como energía la luz

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solar este concepto lo vimos en la clase

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anterior y es importante que recuerdes

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Qué significa materia orgánica qué

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dijimos en la clase de biomoléculas

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orgánicas dijimos que se le dice

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orgánico a todo aquello que tiene en su

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composición carbono por ejemplo

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carbohidratos lípidos proteínas etcétera

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bien entonces la fotosíntesis es el

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proceso en el que las plantas sintetizan

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qué carbohidratos por no decir más por

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ejemplo monosacaridos como glucosa y

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fructuosa que recordemos son las

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moléculas más pequeñas de los

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carbohidratos ahora sintetizan esto pero

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a partir de qué esto es lo interesante

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sintetizan carbohidratos Únicamente con

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moléculas de agua dióxido de carbono y

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todo esto con energía del sol ahora por

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qué esto es tan importante porque los

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seres humanos y los animales recuerden

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obtienen los carbohidratos lípidos

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proteínas de dónde de los alimentos

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efectivamente tanto seres humanos como

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animales tienen que consumir alimentos

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que vienen de la materia exterior o sea

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plantas que incluye frutas verduras

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además carnes etcétera de esta manera

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obtenemos carbohidratos lípidos

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proteínas etcétera las plantas A

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diferencia de nosotros crean sus propios

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carbohidratos sus propios nutrientes

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ahora a partir de este monosacárido que

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es la glucosa las plantas producen

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polisacáridos importantes para su

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estructura que ya lo hemos visto muchas

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veces por ejemplo la celulosa a partir

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de glucosa forman celulosa Para qué para

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la estructura de su pared celular

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Recuerda que la pared celular de las

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plantas está hecha de celulosa la

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celulosa es un polisacárido formado de

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muchas moléculas de glucosa Y número dos

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almidón qué es esto otro polisacárido

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que ya vimos que dijimos que es la

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principal reserva de energía de las

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plantas el almidón chicos vendría siendo

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semejante al glucógeno Por qué nosotros

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en nuestro cuerpo tenemos glucógeno que

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es un almacén de glucosa que se

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encuentra en el hígado y en los músculos

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Bueno qué pasa que cuando nos hace falta

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glucosa nuestro cuerpo destruya ese

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glucógeno para obtener glucosa en el

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caso de las plantas el almidón es su

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almacén de glucosa O sea que las plantas

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forman almidón a partir de muchísimas

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moléculas de glucosa para qué Para tener

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un almacén una reserva de este modo

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cuando haga falta glucosa simplemente

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degradan o rompen a este polisacárido

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para obtener azúcares vale Perfecto

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entonces no lo olvides a partir de

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glucosa forman celulosa para la pared

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celular y almidón como reserva de

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energía muy bien y no olvides lo que ya

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te dije las plantas tienen la capacidad

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de crear su propia materia orgánica

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Únicamente con luz del sol dióxido de

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carbono y agua es por esta capacidad de

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las plantas que se dice que son

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organismos

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autótrofos ahora veamos otro concepto

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que podría venir en tu examen este

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concepto es el siguiente la fotosíntesis

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es el proceso en el cual la energía

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lumínica o sea la energía del sol se

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convierte en energía química en forma de

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azúcares en tu examen podría venir

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cualquiera de estos dos conceptos por

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eso es importante que entiendas a ambos

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vamos a comenzar a explicar este último

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dice así proceso en el cual la energía

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ía lumínica se convierte en energía

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química y es que chicos la fotosíntesis

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se divide en dos fases número uno la

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fase luminosa Y número dos la fase

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oscura en la fase luminosa la planta

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trabaja Únicamente con energía lumínica

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o sea la energía del sol ahora en esta

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fase la planta Únicamente con energía

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lumínica dióxido de carbono y agua logra

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dar como productos energía en forma de

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ATP otra molécula llamada Nat pH y

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oxígeno esto es importante que no lo

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olvides en la fase luminosa la planta

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comienza con energía alumínica dióxido

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de carbono y agua y da como productos

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ATP Nat pH y oxígeno este ATP chicos les

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pregunto qué es es la molécula

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energética Estamos de acuerdo Entonces

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en que es energía Qué tipo de energía

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lumínica no exactamente el ATP es

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energía química vale Y es la energía con

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la que va a trabajar la fase oscura

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entonces si te preguntan qué tipo de

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energía se utiliza en la fase oscura

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energía química por qué porque ya va a

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ocupar el ATP y el Nat pH que se

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produjeron en la fase luminosa Vale

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ahora qué más en la fase oscura la

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planta va a ocupar esta energía química

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que ya dijimos es

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ATP juntamente con el Nat pH y más

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dióxido de carbono para qué Para dar

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como producto

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glucosa importantísimo en la fase oscura

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obtenemos la glucosa entonces analiza

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tanto la fase luminosa como la fase

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oscura y Respóndeme De qué manera los

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seres humanos se benefician de esto te

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pregunto esto porque ha venido en el

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examen Vale ahora cuál es la respuesta

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El hombre se beneficia de dos productos

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el oxígeno y la glucosa Por qué Porque

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sin oxígeno no podemos vivir sin glucosa

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tampoco por qué porque la glucosa es la

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principal fuente de energía de los seres

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humanos los carbohidratos Vale entonces

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de esa manera se benefician los seres

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humanos por este motivo la fórmula

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simplificada de la fotosíntesis es la

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siguiente aprecia que tenemos seis

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moléculas de agua seis moléculas de

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dióxido de carbono y energía y da como

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resultado glucosa y oxígeno si te das

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cuenta es una ayuda mutua entre las

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plantas y nosotros por qué Porque cuando

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nosotros

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inhalamos Qué estamos inhalando oxígeno

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y cuando

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exhalamos Qué estamos exhalando dióxido

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de carbono ese dióxido de carbono ocupa

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las plantas para qué para producir más

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oxígeno Entonces es un apoyo mutuo

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Entonces ahora sí Comencemos con los

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detalles importantes para tu examen

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primero la fase

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luminosa la fase luminosa se llama así

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por que depende de la luz para poder

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funcionar bien Esto significa que usa

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energía lumínica o sea la energía del

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sol Ninguno de los procesos de la fase

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luminosa podría ser posible sin la luz

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vale Así que empecemos entendiendo eso

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ahora primera pregunta dónde se da la

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fase luminosa Okay recuerda esto la fase

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luminosa se da en los tilacoides vamos a

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recordar Dónde se encuentran los

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tilacoides acá tenemos la célula vegetal

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ahora esto estos pequeños organelos

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verdes que tenemos aquí que son

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cloroplastos efectivamente si nos

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acercamos a un cloroplastos se vería de

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la siguiente manera te pregunto qué

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serán estas cosas que están como que

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apiladas tilacoides efectivamente

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recuerda esto es un cloroplasto un

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cloroplasto tiene dos membranas dentro

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tiene un líquido llamado estroma

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importante no lo olvides para la fase

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oscura Vale y dentro de esta estroma

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tenemos conjuntos de tilacoides que

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parecen monedas acá las puedes ver

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entonces en estas pequeñas monedas en

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estos tilacoides se da la fase luminosa

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ahora por qué se da aquí porque Y esto

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es importante recuerda en los tilacoides

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tenemos un pigmento llamado clorofila la

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clorofila es la encargada de captar

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directamente a los fotones de la luz

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solar entonces por eso se da en los

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tilacoides pregunta número dos qué

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procesos se dan en esta fase muy bien

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Presta atención en la fase luminosa

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tenemos cuatro fases estas son

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fotoexcitación fotólisis del agua

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fotofosforilación del adp y la

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fotorreducción

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aprecia que los cuatro procesos

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comienzan con el prefijo foto qué

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dijimos que significa foto Luz entonces

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significa que los cuatro procesos

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necesitan de la luz vale si te preguntan

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algo al respecto de cualquiera de estos

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procesos la la pregunta te está

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preguntando por la fase luminosa Así que

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mucho ojo ahora no te preocupes los

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cuatro procesos están muy sencillos

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vamos a comenzar con la fotoexcitación

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la fotoexcitación es un proceso en el

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que los electrones de la clorofila se

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excitan O sea que reaccionan al estímulo

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de la luz solar algo importante antes de

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comenzar es que tanto la fotoexcitación

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como los demás procesos se dan en la

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membrana

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tilacoidal esto que estás viendo es un

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solo tilacoide a aprecia que está

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rodeado por una capa llamada membrana

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tilacoidal en esta membrana se da la

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fotoexcitación y todos los demás

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procesos que vamos a ver bien Ahora

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dentro de esta membrana tilacoidal

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tenemos algo parecido a esto todo esto

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que estás viendo está en toda la

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membrana tilacoidal bien ahora por favor

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aprecia que tenemos dos fotosistemas

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fotosistema uno y fotosistema dos por

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qué son tan importantes Porque aquí se

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encuentra la clorofila

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recuerda estamos dentro del tilacoide en

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los tilacoides hay clorofila y la

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clorofila se encuentra en los

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fotosistemas cuando la planta comienza a

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recibir la luz del sol estos fotones de

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luz entran a la célula vegetal llegan a

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los cloroplastos llegan a las tilacoides

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y finalmente llegan hasta los

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fotosistemas uno y dos Cuando esto pasa

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la clorofila comienza a excitarse o sea

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comienza a reaccionar al estímulo de la

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luz del Sol y al excitarse la clorofila

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también se excitan los electrones que

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están dentro de ella ahora esta

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excitación qué va a provocar va a

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provocar que los electrones del

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fotosistema un salgan hacia el exterior

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del tilacoide o sea hacia el estroma

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Cuando esto sucede el fotosistema un

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queda en desbalance Por qué Porque

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pierde dos electrones es por este motivo

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que el fotosistema do envía sus dos

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electrones al fotosistema un y de esta

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manera otra vez está en balance ahora

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quién que dó balance el fotosistema 2

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por qué Porque entregó sus electrones Y

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ahora qué va a pasar con él aquí es

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cuando pasamos al segundo proceso Cuál

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es este la fotólisis del agua Qué es

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fotólisis

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fotol lisis destrucción es la

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destrucción o el rompimiento de una

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molécula de agua cuando esta entra en

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contacto con la luz del Sol en otras

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palabras es la ruptura del agua en dos

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hidrógenos un oxígeno y dos electrones

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Recuerda que la molécula de agua está

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formada de dos átomos de hidrógeno y un

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átomo de oxígeno entonces la fotólisis

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es disociar a esta molécula romperla en

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dos que queden separados los hidrógenos

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del oxígeno y como ganancia obtenemos

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dos electrones Entonces vamos a ver esto

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más a fondo cuando la planta comienza a

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absorber agua desde su raíz esta agua

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sube a la célula vegetal llega a los

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cloroplastos y llega hasta los

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tilacoides recuerda la molécula de agua

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otra vez son dos átomos de hidrógeno y

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un átomo de oxígeno Entonces cuando el

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agua entra en contacto con la luz del

play12:07

sol comienza a reaccionar y nos deja

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como resultado dos hidrógenos por

play12:13

separado oxígeno por separado y dos

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electrones Ahora aquí viene algo muy

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importante el oxígeno que surge de la

play12:21

fotólisis del agua va a ser liberado

play12:24

hacia el exterior chicos ese oxígeno es

play12:27

el que sale de las plantas hacia el

play12:29

ambiente el oxígeno que respiramos todos

play12:32

nosotros Vale ahora los dos electrones

play12:35

que surgen de la fotólisis del agua van

play12:37

a ir a dar a dónde efectivamente al

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fotosistema dos por qué Porque este se

play12:43

encontraba en desbalance pero ahora ya

play12:45

está en total balance excelente por

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último en esta estructura que ves aquí

play12:50

tenemos a la molécula de Nat p no hace

play12:53

falta decir nombres porque no quiero

play12:55

saturar losos con cosas que no les van a

play12:57

servir para su examen vale simplemente

play12:59

recuerda acá tenemos Nat p qué va a

play13:02

pasar que estos dos hidrógenos que

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surgieron de la fotólisis van a ir a dar

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a ese lugar al natp bien y eso

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recuérdalo porque lo vamos a mencionar

play13:12

En un momento más entonces Espero que

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recuerdes qué es lo que sucedió en la

play13:17

fotólisis del agua recuerda se rompió la

play13:19

molécula de agua en dos hidrógenos

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oxígeno y dos electrones Ahora sí tercer

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proceso fotofosforilación del adp esta

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esta palabra podría parecer difícil pero

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es muy simple foto luz fosforilación

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viene de fosfato la fotofosforilación

play13:37

del adp es el proceso en el que se

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sintetiza ATP a partir de adp qué es ATP

play13:44

ya lo dijimos adenosin trifosfato por

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qué porque tiene tres fosfatos entonces

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por lógica adp es adenosin difosfato O

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sea que tiene dos fosfatos entonces la

play13:59

fosforilación del adp es el proceso en

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el que se va a formar ATP como sumándole

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un fosfato al adp todo esto se va a

play14:07

llevar a cabo en la encima ATP sintetasa

play14:10

vamos a verlo para que quede más claro

play14:13

esto es muy simple en la fase luminosa

play14:15

tenemos adp o sea adenosin difosfato

play14:19

entonces en este proceso la enzima ATP

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sintetasa o ATP sin taza que ahí la

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estás viendo abajo va a producir una

play14:27

reacción en la que el adp se va a unir a

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un fosfato Esto va a reaccionar y nos va

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a dar como resultado ATP adenosin

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trifosfato entonces la fotofosforilación

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es prácticamente la conversión de adp a

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ATP que recordemos es la molécula

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energética excelente por último tenemos

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al cuarto proceso Cuál es la

play14:53

fotorreducción la fotorreducción es el

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proceso en el que se sintetiza Nat PH a

play14:59

partir de la unión del Nat p con el

play15:01

hidrógeno que se produjo en la fotólisis

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del agua lo recuerdas vamos a ver esto

play15:07

qué tenemos aquí natp efectivamente

play15:11

Ahora cuando se rompió la molécula de

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agua a dónde fueron a dar los dos

play15:15

hidrógenos aquí al natp efectivamente

play15:19

entonces la fotorreducción es

play15:20

simplemente el proceso en el que este

play15:23

Nat p se convierte en Nat pH Por qué

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Porque recibe los hidrógenos de la foto

play15:29

Isis del agua obviamente aquí participa

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una enzima también y es todo un proceso

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pero yo te lo estoy resumiendo Entonces

play15:36

fotorreducción es la conversión de natp

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a Nat pH punto excelente con esto hemos

play15:43

terminado los cuatro procesos de la fase

play15:45

luminosa fotoexcitación fotólisis

play15:49

fotofosforilación y fotorreducción es

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importante que recuerdes todo lo que

play15:53

vimos y ahora sí última pregunta cuáles

play15:57

son los productos de esta fase

play15:59

recuerda en la fase luminosa iniciamos

play16:02

con agua dióxido de carbono y energía

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del sol Ahora con qué terminamos

play16:07

terminamos con oxígeno ATP y Nat pH el

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oxígeno producto de la fotólisis el ATP

play16:15

producto de la fotofosforilación del adp

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y el Nat pH producto de la

play16:19

fotorreducción

play16:21

excelente Espero que se haya comprendido

play16:23

todo con respecto a la fase luminosa

play16:26

Ahora sí vamos con la fase oscura

play16:31

lo primero que tienes que saber Es que

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la fase oscura también se conoce como

play16:35

ciclo de Kelvin o ciclo del carbono

play16:37

cualquiera de estos tres nombres puede

play16:39

venir en tu examen Así que cuidado ahora

play16:42

se llama fase oscura porque no depende

play16:44

de la luz por qué Porque ya no utiliza

play16:47

energía lumínica energía del sol ahora

play16:50

utiliza energía química no lo olvides

play16:53

ahora cuidado el hecho de que se llame

play16:55

fase oscura no significa que solamente

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trabaja de noche la fase oscura trabaja

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tanto de día como de noche se llama

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oscura Simplemente porque sus procesos

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pueden trabajar sin ningún problema en

play17:08

ausencia de luz Vale ahora sí primera

play17:11

pregunta dónde se da No olvides esto la

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fase oscura A diferencia de la fase

play17:17

luminosa se da en el estroma de los

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cloroplastos Recuerda que el estroma es

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todo ese líquido que está dentro del

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cloroplasto y en el que se encuentran

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los tilacoides segunda pregunta qué

play17:28

procesos se dan en esta fase en este

play17:30

caso solamente tenemos un proceso este

play17:33

proceso es la fijación del carbono no

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vamos a profundizar solamente Recuerda

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la fijación del carbono es el proceso en

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el que el dióxido de carbono y el agua

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se convierten en glucosa repito en la

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fijación del carbono el dióxido de

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carbono en conjunto con el agua se

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convierten en glucosa obviamente no

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debes olvidar que para esto la planta va

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a necesitar energía química es esta

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energía química es la que obtiene de la

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fase luminosa el ATP y el Nat pH

play18:04

excelente y última pregunta Qué

play18:06

productos se dan en esta fase recuerda

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en la fase oscura iniciamos con agua

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dióxido de carbono y esta vez energía

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química o sea ATP y Nat pH ahora cuidado

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esta molécula de agua es independiente a

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la fase luminosa el agua de la fase

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luminosa se rompió en la fotólisis no lo

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olvides esta molc de agua es

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independiente Por qué Porque la planta

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todo el tiempo está absorbiendo agua no

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lo olvides entonces iniciamos con agua

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dióxido de carbono y energía química y

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terminamos con glucosa no lo olvides

play18:44

perfecto chicos ya se me está yendo la

play18:46

voz así que vamos a dejar hasta aquí

play18:47

este video recuerda aquí está el resumen

play18:50

general pero es importante que estudies

play18:52

todo lo que te mostré en esta clase vale

play18:54

si te gustó este video por favor

play18:56

coméntalo aquí abajo y no olvides

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suscribirte a este canal para ayudarme a

play19:00

cumplir mi meta nos vemos en la próxima

play19:02

clase los quiero muchísimo y adiós

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