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Fuente · ThetaWave · PDF · Fotosíntesis: sigue la energía y el carbonoPreguntas de práctica
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Apunte original sobre fotosíntesis · 3 páginas

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Fotosíntesis: sigue la energía y el carbono

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Un mapa del cloroplasto

Una hoja fabrica moléculas orgánicas con energía luminosa, agua y dióxido de carbono. En las células vegetales, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos. El CO₂ entra en las hojas por los estomas, poros por los que también puede salir vapor de agua.

Dentro del cloroplasto, los tilacoides son sacos membranosos. La clorofila de sus membranas absorbe luz, pero no aporta el carbono de los azúcares. El estroma es el líquido que rodea los tilacoides. Distingue estos dos lugares al seguir las reacciones.

Sigue dos recorridos en las próximas páginas: la energía pasa de la luz al ATP y al NADPH, y después a moléculas orgánicas; el carbono pasa del CO₂ a moléculas orgánicas. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis procede del agua.

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Reacciones luminosas: del agua a los transportadores

Las reacciones dependientes de la luz ocurren en la membrana tilacoidal. La luz excita electrones de los fotosistemas. La ruptura del agua repone los electrones perdidos por el fotosistema II y libera H⁺ y oxígeno (O₂). Ese oxígeno no se produce al romper CO₂.

El transporte de electrones ayuda a acumular una concentración elevada de H⁺ dentro del tilacoide. El H⁺ vuelve hacia el estroma a través de la ATP sintasa. Este flujo impulsa la producción de ATP. Si desaparece el gradiente, disminuye la producción de ATP por esta vía.

Las reacciones luminosas también reducen NADP⁺ a NADPH. El ATP aporta energía al ciclo de Calvin y el NADPH aporta electrones para la reducción. Ni el ATP ni el NADPH aportan el esqueleto de carbono de las nuevas moléculas orgánicas.

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Ciclo de Calvin: del carbono al G3P

El ciclo de Calvin ocurre en el estroma. Durante la fijación del carbono, la enzima Rubisco une CO₂ a RuBP, una molécula ya presente de cinco carbonos. Por tanto, el carbono nuevo del ciclo procede del CO₂, no de la luz solar.

El ATP y el NADPH ayudan a transformar el carbono fijado en G3P, una molécula de tres carbonos. Parte del G3P sale como producto neto y puede contribuir a fabricar azúcares; el resto regenera RuBP. El ciclo no libera directamente una molécula completa de glucosa en cada vuelta.

Independiente de la luz significa que el ciclo de Calvin no absorbe fotones directamente. Sigue dependiendo del ATP y del NADPH de las reacciones luminosas. No significa que ocurra solo de noche ni que pueda continuar indefinidamente sin ese suministro.

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Material de estudio original de ThetaWave con ejercicios revisados. Referencia científica: OpenStax Biology 2e, secciones 8.1–8.3.

Referencias científicas

Preguntas de prácticaEjemplo de fotosíntesis
Pregunta 1 de 8 · Fuente Página 2 · Reacciones luminosas: del agua a los transportadores: ¿En qué estructura del cloroplasto ocurren las reacciones dependientes de la luz?

Cuestionario de práctica

Pregunta 1 de 8 · Fuente Página 2 · Reacciones luminosas: del agua a los transportadores

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¿En qué estructura del cloroplasto ocurren las reacciones dependientes de la luz?

Todas las preguntas y explicaciones
  1. 1. ¿En qué estructura del cloroplasto ocurren las reacciones dependientes de la luz?

    Respuesta: Membrana tilacoidal

    Los fotosistemas y la maquinaria de transporte de electrones se encuentran en la membrana tilacoidal. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma.

    Página 2 · Reacciones luminosas: del agua a los transportadores

  2. 2. Una planta libera O₂ durante la fotosíntesis. ¿Qué molécula aportó esos átomos de oxígeno?

    Respuesta: Agua

    La ruptura del agua libera oxígeno y repone electrones del fotosistema II. El CO₂ aporta carbono para las moléculas orgánicas.

    Página 2 · Reacciones luminosas: del agua a los transportadores

  3. 3. ¿Qué pareja transfiere energía y electrones reductores de las reacciones luminosas al ciclo de Calvin?

    Respuesta: ATP y NADPH

    El ATP aporta energía y el NADPH aporta electrones reductores. El CO₂ aporta carbono, en lugar de actuar como esta pareja de transportadores.

    Página 2 · Reacciones luminosas: del agua a los transportadores

  4. 4. ¿Dónde ocurre el ciclo de Calvin dentro del cloroplasto vegetal?

    Respuesta: Estroma

    El estroma es el líquido que rodea los tilacoides y alberga el ciclo de Calvin. Los estomas son poros de la hoja.

    Página 3 · Ciclo de Calvin: del carbono al G3P

  5. 5. ¿Cuál es la fuente del carbono nuevo incorporado durante la fijación del carbono?

    Respuesta: CO₂

    Rubisco incorpora CO₂ al ciclo. La luz proporciona energía, mientras el ATP y el NADPH ayudan a procesar el carbono fijado.

    Página 3 · Ciclo de Calvin: del carbono al G3P

  6. 6. ¿Qué molécula es un producto neto de carbono del ciclo de Calvin que puede servir para fabricar azúcares?

    Respuesta: G3P

    Parte del G3P de tres carbonos sale del ciclo para contribuir a la síntesis de azúcares. El resto regenera RuBP; la glucosa no sale directamente en cada vuelta.

    Página 3 · Ciclo de Calvin: del carbono al G3P

  7. 7. ¿Por qué ‘independiente de la luz’ no significa que el ciclo de Calvin funcione solo de noche?

    Respuesta: Utiliza ATP y NADPH, pero no absorbe fotones directamente.

    El término indica que no absorbe fotones directamente. El ciclo sigue necesitando la energía y el poder reductor de las reacciones luminosas.

    Página 3 · Ciclo de Calvin: del carbono al G3P

  8. 8. Desaparece el gradiente de H⁺ a través de la membrana tilacoidal. ¿Qué proceso disminuye más directamente?

    Respuesta: Producción de ATP impulsada por el flujo de H⁺ a través de la ATP sintasa

    La ATP sintasa aprovecha el flujo de H⁺ a favor de su gradiente. Al desaparecer este gradiente, se reduce esa fuente de energía para fabricar ATP.

    Página 2 · Reacciones luminosas: del agua a los transportadores

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Nuria Vidal

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