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Citoplasma organelas energéticas luz cloroplasto CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 mitocôndria ENERGIA (ATP)

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Apresentação em tema: "Citoplasma organelas energéticas luz cloroplasto CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 mitocôndria ENERGIA (ATP)"— Transcrição da apresentação:

1 Citoplasma organelas energéticas luz cloroplasto CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 mitocôndria ENERGIA (ATP)

2 Ciclo Energético  Todos os SV necessitam de energia (taxa metabólica basal: 1500Kcal/dia)  INCORPORAÇÃO DE ENERGIA: fotossíntese e quimiossíntese fotossíntese e quimiossíntese  LIBERAÇÃO DE ENERGIA: respiração e fermentação respiração e fermentação

3 RESPIRAÇÃO  Conceito  Equação geral  Etapas/locais  A mitocôndria - Cristas - Matriz

4 Respiração “ Desmontagem” gradual da glicose na presença do oxigênio, produzindo CO2, H2O e liberando ENERGIA (ATP). C 6 H 12 O 6 + O 2 CO 2 + H 2 O + energia  Glicólise: hialoplasma (2ATP)  Ciclo de Krebs: na matriz (2ATP)  Cadeia Respiratória: nas cristas (34ATP)

5 ATP – a moeda energética das células ATP – a moeda energética das células

6 Respiração

7 Dicas...  A primeira etapa da respiração (glicólise) é anaeróbica pois não utiliza oxigênio;  36% da energia da glicose consegue ser convertida em ATP, o restante é liberado na forma de calor.(endotermia/febre);  Além dos carboidratos, as proteínas e as gorduras também podem ser fontes de moléculas de 2C (acetil) a iniciarem o Ciclo de Krebs, ou seja, também podem funcionar como combustíveis celulares. No emagrecimento as gorduras corporais são quebradas e “queimadas” dentro das mitocôndrias.

8 Fermentação Quebra parcial da glicose na ausência do O 2 formando substâncias como álcool, ácido acético ou lático, liberando apenas 2 ATP. 6C piruvato álcool 6C piruvato álcool 2 ATP CO 2 2 ATP CO 2 Vantagem dos aeróbicos: obtém mais ENERGIA Vantagem dos anaeróbicos: vivem SEM OXIGÊNIO

9 Fotossíntese  Conceito  Equação geral  Etapas e locais  O Cloroplasto - Estroma - Tilacóides

10 Fotossíntese “Montagem” da glicose (armazena energia) a partir da LUZ, CO 2, H 2 O, liberando O 2. CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2  ETAPA FOTOQUÍMICA ou FASE CLARA: nos tilacóides (fotofosforilação – ATP fotólise da H 2 O – NADPH e O 2 ) fotólise da H 2 O – NADPH e O 2 )  ETAPA QUÍMICA ou FASE ESCURA: no estroma (ciclo de Calvin – montagem da glicose)

11 Fotossíntese  FASE CLARA – NOS TILACÓIDES!!!  A PRINCIPAL FUNÇÃO DA FASE FOTOQUÍMICA É CONVERTER A ENERGIA LUMINOSA EM ENERGIA QUÍMICA  Fotofosforilação  Fotólise da água  Depende da luz

12 Fotossíntese   FASE ESCURA – NO ESTROMA!! A PRINCIPAL FUNÇÃO DA ETAPA QUÍMICA É TRANSFERIR A ENERGIA DO ATP PARA A MOLÉCULA DE GLICOSE. A PRINCIPAL FUNÇÃO DA ETAPA QUÍMICA É TRANSFERIR A ENERGIA DO ATP PARA A MOLÉCULA DE GLICOSE.   Ciclo de Calvin ou Ciclo das Pentoses Ciclo enzimático que utiliza o absorvido da atmosfera, os da água e a energia do e constrói a molécula de Ciclo enzimático que utiliza o CO 2 absorvido da atmosfera, os H da água e a energia do ATP e constrói a molécula de GLICOSE. CO 2 + H 2 O C 6 H 12 0 2 + O 2

13 Fotossíntese Fase clara Fase escura LUZ CO 2 ATP H 2 O NADPH O 2 C 6 H 12 O 6 FOTOFOSFORILAÇÃO FOTÓLISE DA ÁGUA CICLO DE CALVIN

14 Dicas...  Importâncias da fotossíntese: 1) Fonte de alimento (200 bilhões de toneladas de matéria orgânica/ano) que inicia as cadeias alimentares na Biosfera. 2) Fonte de O 2: sobrevivência dos aeróbicos 3) : proteção contra UV 3) Existência do O 3: proteção contra UV

15 Alguns esclarecimentos:  Plantas realizam fotossíntese somente durante o DIA (depende da luz) e respiram NOITE e DIA (independe da luz).  A intensidade luminosa na qual fotossíntese e respiração se igualam:  A intensidade luminosa na qual fotossíntese e respiração se igualam: Ponto de Compensação Fótico ou Luminoso.  Plantas iluminadas abaixo do PCL: mais consomem do que produzem alimento (morte).  Plantas iluminadas : mais produzem do que consomem alimento  Plantas iluminadas acima do PCL: mais produzem do que consomem alimento (crescem, florescem, acumulam amido).

16 QUIMIOSSÍNTESE “Montagem” da glicose a partir da energia química liberada de certas reações promovidas por algumas bactérias. “Montagem” da glicose a partir da energia química liberada de certas reações promovidas por algumas bactérias. Ex: bactérias nitrosas e ferrosas Ex: bactérias nitrosas e ferrosas


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