Documento del Ies Fernando de Mena sobre el anabolismo. El Pdf de Biología para Bachillerato, elaborado por un autor desconocido, explora en detalle la fotosíntesis, incluyendo la fase luminosa, la fotosíntesis bacteriana y el ciclo de Calvin, así como la quimiosíntesis.
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ANA GLORIA FERNÁNDEZ BELLOSO DPTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.IES FERNANDO DE MENA
Debemos recordar que el anabolismo son las reacciones de creación de moléculas complejas. Está directamente relacionado con los procesos de nutrición ya que para crear esas moléculas complejas debemos proporcionar al organismo un aporte de materia y un aporte de energía.
Según esto, resultan las siguientes combinaciones de organismos:
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LUZ SOLAR ENERGÍA QUÍMICA CO2
FOTOAUTÓTROFOS (Plantas y cianobacterias)
QUIMIOAUTÓTROFOS (Bacterias quimilitotrofas)
MOLÉCULAS ORGÁNICAS
FOTOHETERÓTROFOS (Bacterias)
QUIMIOHETERÓTROFOS (Animales, hongos, protozoos y bacterias)
Se define anabolismo como el conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales las células sintetizan las sustancias (biomoléculas) que las forman. Para ello necesitan:
Tenemos dos tipos de anabolismo:
Proceso anabolico que consiste en transformar la energía solar en energía química (ATP) con la que sintetizar moléculas orgánicas a partir de inorgánicas.
Los organismos que realizan este proceso son denominados productores primarios ya que son la base de la cadena trófica y son los encargados de transformar la MI en MO para el resto de los heterótrofos.
Este proceso tiene gran importancia en el origen y evolución de los seres vivos ya que la fotosíntesis supuso la aparición del oxígeno atmosférico y el cierre del ciclo de la materia.
Hay dos tipos de fotosíntesis:
Luz 6 CO2+ 6 H2O · C 6 H 12 06 + 6 O2 Fig. 15.1. Ecuación global de la fotosíntesis oxigénica
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Estudiaremos la fotosíntesis oxigénica, dentro de la misma se distinguen dos etapas:
a) Fase lumínica. Se realiza en los tilcoides de los cloroplastos. Necesita la luz (captada por unas moléculas llamadas fotorreceptores situadas en las membranas tilacoidales). Se obtiene ATP y NADPH.
b) Fase oscura. No necesita luz (pero puede realizarse en su presencia). Tiene lugar la síntesis de compuestos orgánicos a partir de CO2, utilizando el ATP y NADPH fabricado en la etapa anterior. Se produce en el estroma del cloroplasto.
LUZ H2O all CO 2 O 1 ADP Ciclo 2H * ATP de Calvin NADP Glucosa NADPH Fase luminosa Fase oscura
Fig. 15.2. Esquema general de la fase oscura y luminosa
Se lleva a cabo en tres procesos diferentes:
a) Captación de la energía luminosa b) Transporte de electrones depediente de la luz c) Sintesis de atp o fotofosforilación
En este proceso se produce gracias a unos pigmentos situados en la membrana tilacoidal que absorben la luz (ficobilinas, ficoeritrinas y ficocianinas en bacterias y clorofilas y carotenoides en plantas).
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Carotenoides. Son pigmentos accesorios. Son isoprenoides. Captan la luz a diferente longitud de onda. Los más importantes son los ß-carotenos y las xantofilas.
Estos pigmentos se encuentran asociados a proteínas formando los complejos antena que se encargan de captar la luz y pasarla a una molécula especial de clorofila llamada centro de reacción o Fotosistema. Hay dos fotosistemas, el P700 o Fotosistema I y el P680 o Fotosistema II
La energía de la luz (fotones) se utiliza para "impulsar" los electrones procedentes del H2O (dador de electrones) desde el centro de reacción hasta niveles energéticos más altos. Se produce una excitación del centro de reacción. Para ceder los electrones la molécula de agua se tiene que romper: "fotólisis de agua", cediendo electrones, protones y oxígeno que se libera a la atmósfera.
Al tener electrones excitados, el centro de reacción tiende a cederlos hasta una serie de proteínas transportadoras situadas en las membranas tilacoidales.
Los electrones van "descendiendo" de nivel energético desde el fotosistema a través de proteínas transportadoras hasta un aceptor final de electrones que es el poder reductor, en este caso el NADPH.
Este flujo de electrones puede ser abierto, donde intervienen los dos fotosistemas (PSI y PSII), el dador de electrones es el agua y el aceptor es el NADPH. Se libera oxígeno y poder reductor. O bien puede ser cerrado donde interviene sólo el Fotosistema I, no hay agua como dador de electrones y por tanto no se libera oxígeno y tampoco se genera poder reductor, únicamente ATP. Este tipo de flujo se da en condiciones en las que la célula requiere una mayor demanda de ATP.
NADPH H+ NADP+ fotón ATP fd ADP Pq P Membrana tilacoidal PS I ATP asa PS II Cit b/f H+ H+ 2 H2O 02 + 4 H+ H+ H+ Fotolisis del agua Transporte de electrones
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Fig. 15.3. Flujo electrónico abierto y fotofosforilación
FOTOSISTEMA I CADENA REDOX ENERGIA DE LAS MOLÉCULAS Chl. ADP + Fd PO Cyt PC Chi FOTÓN
Fig. 15.4. Flujo electrónico cerrado
La energía que se va perdiendo por el descenso de los electrones por la cadena de transporte se utiliza para "bombear" los protones del agua desde el estroma hacia el espacio interior del tilacoide, creando un gradiente de protones. Para equilibrar de nuevo el gradiente, los protones tienden a salir del espacio tilacoidal, pero lo hacen por las ATPasas, que se ponen en marcha y generan ATP.
ATP Luz ADP 3H+ estroma P e 3H+ Interior del tilacoide
Fig. 15.5. Fotofosforilación
Tiene lugar en el estroma de los cloroplastos. Consiste en una síntesis de moléculas orgánicas (glucosa) a partir de sustancias inorgánicas (CO2). También se denomina fijación del CO2 ya que el C se incorpora a la materia orgánica.
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Se produce mediante una ruta metabólica cíclica conocida como Ciclo de Calvin o Ciclo de las Pentosas Fosfato.
Se utilizan el ATP y el poder reductor obtenidos en la fase lumínica para sintetizar los compuestos orgánicos.
Puede resumirse en tres fases:
a) Fijación del CO2. Se incorpora un átomo de C del CO2 a la pentosa Ribulosa 1-5- bifosfato, catalizado por la enzima Ribulosa 1-5-bifosfato- carboxilasa (Rubisco). Esta enzima es la más abundante del planeta. Se obtienen dos moléculas de 3- fosfoglicerato.
b) Reducción del C procedente del CO2. Primero ocurre una fosforilación, con gasto de 2 ATP, obteniéndose 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Después tiene lugar la reducción propiamente dicha, con el gasto de 2 NADPH y obteniéndose 2 moléculas de gliceraldehido 3-P. Estas moléculas siguen dos caminos. Por un lado se obtiene 1 C para la creación de 1 hexosa (Fructosa concretamente) y por otro lado los 5 C restantes sirven para regenerar la Ribulosa 1,5-bifostato.
c) Regeneración de la Ribulosa 1,5-bifosfato para cerrar el ciclo. Se produce por la adicción de una molécula de ATP.
De este modo para crear una hexosa (6C) necesitamos que el ciclo de seis vueltas. Se crea una fructosa que pasa a convertirse en glucosa.
6 (Ribulosa 1,5 bifosfato) (5℃) 6 CO2(1C) 6 ADP 6 ATP 6 (Ribulosa 5 fosfato) (5)
CICLO DE CALVIN
12 (Ácido 3 fosfoglicérico) (3C) 12 ATP
2 PGAL Transportado del cloroplasto al citosol
12 ADP 12 (Glicealdehido 3 fosfato) GLUCOSA (6C) (3C) 12 (Ácido 1,3 bifosfo-glicerico) (3C) 12 NADP+ 12 NADPH
Fig. 15.6. Ciclo de Calvin
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Por tanto el gasto energético para la creación de una glucosa quedaría como sigue: Cada 6 vueltas del Ciclo de Calvin 6 CO2 + 12 NADPH + 18 ATP
Luz 6 CO2+ 6 H2O C 6 H 12 06 + 6 02
Las células procariotas de las bacterias no tienen cloroplastos, por lo que sus pigmentos y transportadores de electrones se sitúan en las invaginaciones de la membrana plasmática denominadas mesosomas.
Únicamente presentan un Fotosistema, por lo que no obtienen poder reductor, ni se produce fotólisis del agua, ni liberación de oxígeno. Por tanto sólo se produce ATP por fosforilación.
Es realizada por bacterias. (No confundir con cianobacterias que realizan la oxigénica).
La Rubisco puede actuar como una oxigenasa en lugar de una carboxilasa incorporando oxígeno a la Ribulosa difosfato y originar por tanto CO2 más agua. Este proceso evidentemente es negativo para la planta y se conoce como Fotorrespiración.
Ocurre cuando la concentración de CO2 en la planta es baja o la de O2 es alta. Supone una limitación para la fotosíntesis.
En climas cálidos, dónde las plantas tienen que cerrar estomas para evitar la evapotranspiración hacen que descienda la concentración de CO2 descienda y por tanto realizan fotorrespiración en lugar de fotosíntesis. Para solucionar este problema se han adaptado modificando sus hojas, endureciéndolas o incluso transformándolas en espinas. Estas plantas adaptadas se conocen como plantas C4.
Los diferentes factores que influyen en la intensidad de la fotosíntesis se conocen como factores limitantes, ya que por debajo de un cierto valor, la fotosíntesis puede paralizarse.
a) Luz. Cada planta se adapta a una intensidad lumínica y a una longitud de onda de la luz, dependiendo de su hábitat. A mayor intensidad lumínica, mayor intensidad fotosintética.
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