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Fotossíntese (Parte VII) (Fotossíntese e outras rotas metabólicas) -…
Fotossíntese (Parte VII) (Fotossíntese e outras rotas metabólicas)
As plantas autótrofas podem sintetizar todas as moléculas de que necessitam a partir de materiais iniciais simples:
H2O
Fosfato
CO2
Sulfato
Íons amônio (NH4+)
Necessário para a formação de aminoácidos
Provém da conversão de moléculas dotadas de nitrogênio, dissolvida na água do solo e absorvidas pelas raízes, ou da conversão bacteriana do gás N2 proveniente da atmosfera.
As plantas utilizam os carboidratos gerados pela fotossíntese no fornecimento de energia aos processos como
Anabolismo
Transporte ativo
Podem ocorrer em plantas
Fermentação
Respiração celular
Mais comum
Diferentemente da fotossíntese, ocorre à luz e no escuro.
Fotossíntese e respiração celular podem ocorrer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, já que:
Respiração celular
ocorre nas
mitocôndrias
Fotossíntese
ocorre nos
Cloroplastos
Glicólise
ocorre no
citosol
A fotossíntese e a respiração estão intimamente ligadas pelo ciclo de Calvin. A separação de G3P é especialmente importante:
Parte do 3GP do ciclo de Calvin da rota da glicólise pode ser convertida em piruvato. Esse piruvato pode ser empregado na respiração celular para produção de energia ou seus esqueletos de carbono podem ser usados anabolicamente para formar lipídeos proteínas e outros carboidratos.
Parte de G3P pode entrar em uma rota que é o inverso da glicólise (gluconeogênese). Nesse caso, formam-se hexoses-fosfato e após, sacarose, as quais são transportadas para tecidos não-fotossintéticos da planta (tais como os da raiz)
A energia flui da luz solar para reduzir carbono na fotossíntese até ATP na respiração.
A energia obtida pela fotossíntese também pode ser armazenada em ligações de macromoléculas como polissacarídeos, lipídeos e proteínas.
Para uma planta crescer, o armazenamento de energia (como estruturas do corpo) deve ser maior do que a liberação de energia, ou seja, a fixação global de carbono pela fotossíntese deve superar a respiração.
Em essência, apenas 5% da energia solar que atinge a Terra fica disponível para ser convertida no crescimento vegetal.
As ineficiências da Fotossíntese envolvem bases de
Química e física
Parte da energia luminosa não é absorvida por pigmentos fotossintéticos.
Biologia
Anatomia vegetal e exposição da folha, fotorrespiração, ineficiências nas rotas metabólicas.