Olá meus queridos alunos vamos aí a um videozinho sobre fotossíntese que na verdade eu nem iria gravar agora eu estou gravando uma série de vídeos sobre evolução mas eu Tenho recebido muitas mensagens pedindo para ter um vídeo de fotossíntese Então vamos a ele esses vídeos eu quero esclarecer eu faço nas minhas horas livres e horas livres você pode entender como domingo e feriados mas de qualquer maneira vamos aí esse belíssimo processo que é o processo de fotossntese basicamente a fotossntese é um processo que utiliza o carbono do GS caric fazer matéria orgânica e Us como
fonte de eneria a a fotossntese pode ser dividida em etap etap da fote são a etapa ou fotoquímica e a etapa escura ou química é na etapa fotoquímica que ocorre o aproveitamento da energia da Luz é na etapa química que ocorre a obtenção do gás carbônico que servirá como fonte de carbono para fazer a matéria orgânica acontece que para etapa química fazer matéria orgânica a partir de gás carbônico ela vai precisar de duas coisas uma fonte gen energia e hidrogênios e elétrons Porque o gás carbônico não tem hidrogênios mas a matéria orgânica tem tanto energia
como os hidrogênios e elétrons virão da etapa fotoquímica a etapa fotoquímica usa a energia da luz para produzir ATP e esse ATP é que vai fornecer energia para etapa química Além disso na etapa fotoquímica ocorre a obtenção de água a etapa fotoquímica retira hidrogênios e elétrons da água e Repassa esses hidrogênios e elétrons para uma molécula chamada nadp Quando nadp recebe esses hidrogênios e elétrons da água ele se converte em n de PH então atenção a etapa fotoquímica vai produzir ATP e NAD PH para etapa escura o ATP vai ser a fonte de energia da
Etapa escura o NAD PH vai ser o que nós chamamos de força redutora por que isso força redutora veja que o gás carbônico vai receber na etapa escura hidrogênios e elétrons quem recebe hidrogênios e elétrons você aprendeu isso em química reduz então o NAD PH é que vai fornecer os hidrogênios e elétrons para reduzir o g carbônico então NAD PH é a força redutora agora Observe um detalhe na medida em que a etapa fotoquímica retira os hidrogênios com seus elétrons da água o que sobra é o oxigênio então o oxigênio liberado pela fotossíntese vem da
água tem muito aluno que erra dizer achando que vem do gás carbônico nada a ver o oxigênio liberado pela fotossíntese vem da água o que acontece é que a fotossíntese precisa dos hidrogênios e da água retira esses hidrogênios e elétrons dela e acaba liberando o oxigênio como resíduo como algo que não vai ser utilizado claro que se a etapa química consome ATP nadph ela vai devolver para etapa Clara o ADP e o nadp bom pessoal o processo Geral de fotossíntese já está detalhado nós agora vamos passar a detalhar a etapa fotoquímica e depois a etapa
química as duas ou seja fotossíntese completa ocorre dentro de uma organela que nós chamamos de cloroplasto esquematicamente o cloroplasto é assim ele é envolvido por duas membranas uma membrana externa e uma membrana interna sua parte interior nós chamamos de estroma ele também possui dentro dele uns saquinhos achatados que nós chamamos de tilacoide e as tilacoides podem formar uns empilhamentos que nós vamos chamar de grano a etapa fotoquímica ocorre nas tilacoides e o ponto chave da Etapa fotoquímica é a absorção da energia luminosa moléculas que absorvem energia luminosa nós chamamos de pigmento e o mais conhecido
e importante desses pigmentos que absorvem energia da luz é a Clorofila A clorofila é uma molécula feita de uma caluda de hidrocarboneto com uma estrutura em anel com átomo de magnésio é essa estrutura em anel da Clorofila que absorve a energia da luz a cauda de hidrocarboneto serve para fixar A clorofila na membrana da tilacoide Imagine que aí nós temos a bicamada lipídica da membrana da tilacoide para você se orientar melhor vamos colocar um cloroplasto aqui do lado e mostrar a ampliação de onde está vindo Então isso que você está vendo seria uma pequena ampliação
de um trecho da membr da tilacoide é nela que a molécula de clorofila fica fixada acontece que a molécula de clorofila não trabalha sozinha ela se reúne na membrana da tilacoide com uma série de pigmentos esse conjunto de pigmentos na membrana da tilacoide forma o que nós chamamos de Complexo da antena o complexo da da antena por sua vez faz parte de algo que vocês aprendem com o nome de fotossistema o fotossistema então é o quê é um conjunto de pigmentos na membrana da tilacoide reunido com outras proteínas é no fotossistema que ocorre a conversão
da energia luminosa em energia química como é que se dá essa conversão ora essa conversão de energia luminosa em energia química que muitos vestibulares chamam de transdução de energia porque está se convertendo uma forma de energia em outra ocorre porque nesses pigmentos a energia da a luz é usada para excitar um elétron ou seja a energia da Luz Aumenta o nível de energia dos elétrons desses pigmentos E assim se dá a passagem de energia luminosa para energia química a energia química primeiramente estará representada no aumento do nível de energia desses elétrons vamos ver como funciona
um fotossistema nós temos aqui esquematizado um complexo da antena que faz parte de um fotossistema imagine cada círculo desse como sendo um pigmento fotossintetizante que absorve energia luminosa são vários os tipos de pigmento Clorofila A clorofila B caroteno qual é a vantagem de ter esses pigmentos diferentes no complexo da antena é que cada um deles absorve a energia da Luz em um comprimento de onda diferente então ter vários pigmentos diferentes aumenta o aproveitamento da energia luminosa sempre no centro de um complexo da antena haverá um par de clorofilas a bom Como é que o processo
de fotossíntese vai acontecer na presença da Luz os elétrons desses pigmentos são excitados aumenta o nível de energia desses elétrons e eles começam a ser transferidos para O pigmento seguinte indo em direção ao par de clorofilas a que está no centro do fotossistema que nós chamamos de centro da reação esses elétrons ricos em energia que foram energizados pela presença de luz continuam sendo transferidos até chegar ao p de clorofilas a que está no centro do fotossistema É nesse P de clorofilas a que se concretiza a conversão da energia luminosa em energia química porque o p
de clorofilas a vai transfer esses elétrons para a sequência de reações que caracteriza a etapa fotoquímica bom Foi muita informação vamos organizar o Que Nós aprendemos até agora nós vimos que a etapa fotoquímica ocorre na tilacoide é na membrana da tilacoide que estão fixados os pigmentos fotossintetizantes esses pigmentos excitam seus elétrons quando em presença de luz os pigmentos não trabalham sozinhos eles trabalham reun no que nós chamamos de Complexo da antena o complexo da antena faz parte de algo maior que nós chamamos de fotossistema no fotossistema além do Complexo da antena com seus pigmentos há
uma série de proteínas quando a luz atinge o complexo da antena os elétrons ficam energizados e vão passando de um pigmento ao outro até chegar ao par de clorofilas a que está no centro da reação Esse foi o nosso vídeo de fotossíntese parte um Não deixe de ver a parte dois onde vai aparecer a continuidade do processo até mais