¿Cuál es la ecuación de la fotólisis del agua en el fotosistema II?
¿Qué ocurre cuando las clorofilas especiales del fotosistema II pierden electrones?
Se convierten en agentes oxidantes fuertes que provocan la fotólisis del agua.
¿Qué función tienen los protones generados en la fotólisis del agua?
Contribuyen al gradiente protónico.
¿Qué destino tienen los electrones liberados en la fotólisis del agua?
Compensan los electrones perdidos por las clorofilas especiales.
¿Cómo sale el oxígeno producido en la fotólisis del agua de la planta?
Sale por los estomas.
¿Qué reacción química ocurrió con el oxígeno producido inicialmente en los océanos?
Reaccionó con el hierro disuelto formando óxido de hierro y hierro bandeado.
¿Qué evento global causó la acumulación de oxígeno en la atmósfera?
El Gran Evento de Oxidación.
¿Qué favoreció la acumulación de oxígeno en la atmósfera tras el Gran Evento de Oxidación?
La respiración aerobia.
¿Qué utiliza la cadena de transporte de electrones para bombear protones?
La energía de los electrones.
¿Desde dónde hacia dónde se bombean los protones en la cadena de transporte?
Desde el estroma hacia el lumen tilacoidal.
¿Qué impulsa la difusión pasiva de protones hacia el estroma?
El gradiente protónico.
¿A través de qué estructura se difunden los protones para producir ATP?
A través de la ATP sintasa.
¿Qué electrones utiliza la fotofosforilación no cíclica?
Los electrones del fotosistema II.
¿Qué produce la fotofosforilación no cíclica además de ATP?
Reduce NADP+.
¿Qué ocurre con los electrones en la fotofosforilación cíclica?
Se devuelven al complejo de citocromos.
¿Cuántas moléculas de ATP produce la fotofosforilación no cíclica por cada par de electrones?
Aproximadamente una molécula de ATP.
¿Qué diferencia a NADP+ de NAD?
NADP+ tiene un grupo fosfato adicional.
¿Qué molécula acepta dos electrones y un ion hidrógeno para formar NADPH?
NADP+ acepta dos electrones y un ion hidrógeno.
¿Qué enzima cataliza la reducción de NADP+ a NADPH?
La NADP reductasa cataliza esa reducción.
¿Dónde está integrada la NADP reductasa?
Está integrada en la membrana tilacoidal.
¿Qué utiliza la NADP reductasa para reducir NADP+?
Utiliza dos electrones del fotosistema I y un ion hidrógeno del estroma.
¿Qué efecto tiene el consumo de un protón del estroma en la concentración de H+?
Disminuye la concentración de H+ del estroma.
¿Cómo afecta la formación de NADPH al gradiente protónico?
Aumenta la pendiente del gradiente protónico.
¿Qué es un tilacoide en el cloroplasto?
Un compartimento membranoso donde ocurren reacciones dependientes de la luz.
¿Qué es un granum en la organización de los tilacoides?
Una pila de tilacoides discoidales.
¿Qué son las lamelas en los tilacoides?
Tilacoides del estroma no apilados que conectan distintos grana.
¿Dónde se concentra principalmente el fotosistema II?
En los grana.
¿Dónde se encuentra principalmente el fotosistema I?
En las lamelas.
¿Por qué la reducción de NADP+ es más fácil en las lamelas?
Porque tienen mayor acceso al estroma que los grana.
¿Qué ocurre en la fijación del carbono por Rubisco?
Rubisco combina CO2 con ribulosa bisfosfato para producir gliceraldehído-3-fosfato.
¿Cuáles son las tres etapas principales del ciclo de Calvin?
Fijación del carbono, reducción y regeneración.
¿Cuál es la enzima más abundante en la Tierra?
Rubisco.
¿En qué dominios de la vida está presente Rubisco?
En los tres dominios de la vida.
¿Por qué se necesitan altas concentraciones de Rubisco en el estroma?
Porque Rubisco es poco eficaz a bajas concentraciones de CO2.
¿Cómo funciona Rubisco en cuanto a velocidad?
Funciona relativamente despacio.
¿Qué ocurre en la etapa de reducción del ciclo de Calvin?
Dos moléculas de GP se convierten en dos moléculas de triose fosfato (TP).
¿Qué moléculas se hidrolizan durante la reducción en el ciclo de Calvin?
Se hidrolizan dos ATP.
¿Qué ocurre con el NADPH en la etapa de reducción del ciclo de Calvin?
Se oxidan dos NADPH a NADP+.
¿Qué sucede durante la regeneración en el ciclo de Calvin?
Cinco moléculas de TP se convierten en tres moléculas de RuBP.
¿Cuál es el propósito de convertir TP en RuBP en la regeneración?
Permitir la continuidad del ciclo de Calvin.
¿Cuántos ATP se hidrolizan durante la regeneración por tres vueltas del ciclo?
Se hidrolizan tres ATP.
¿Cuántas moléculas de CO2 se necesitan para producir una molécula de glucosa?
Se necesitan seis moléculas de CO2.
¿Por qué se requieren seis vueltas del ciclo de Calvin para producir glucosa?
Porque la glucosa tiene seis átomos de carbono.
¿Dónde se fija todo el carbono de los compuestos fotosintéticos?
En el ciclo de Calvin.
¿De qué intermediarios del ciclo de Calvin derivan aminoácidos y lípidos?
De TP para aminoácidos y de GP para ácidos grasos.
¿Qué nutrientes minerales participan en la síntesis de ácidos grasos?
Fosfatos y azufre del amonio.
¿Qué producen las reacciones dependientes de la luz para el ciclo de Calvin?
ATP y NADPH necesarios.
¿Qué proporciona el ciclo de Calvin a las reacciones dependientes de la luz?
Biomoléculas necesarias para continuar.
¿Por qué la falta de CO2 impide el funcionamiento del fotosistema II?
Porque no se necesita más ATP y NADPH si no se fija CO2.
Comprueba lo que sabes con un test de 17 preguntas de Reacciones luminosas y ciclo de Calvin.
1. ¿Qué ecuación representa correctamente la fotólisis del agua en el fotosistema II?
2. ¿Qué provoca la fotólisis del agua cuando las clorofilas especiales del fotosistema II pierden sus electrones hacia la plastoquinona?
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