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Fonte · ThetaWave · PDF · Fotosintesi: segui l’energia e il carbonioDomande di esercitazione
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Dispensa originale sulla fotosintesi · 3 pagine

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Fotosintesi: segui l’energia e il carbonio

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Una mappa del cloroplasto

Una foglia produce molecole organiche usando energia luminosa, acqua e diossido di carbonio. Nelle cellule vegetali, la fotosintesi avviene nei cloroplasti. La CO₂ entra nelle foglie attraverso gli stomi, pori dai quali può uscire anche vapore acqueo.

Nel cloroplasto, i tilacoidi sono sacche delimitate da membrane. La clorofilla nelle loro membrane assorbe luce, ma non fornisce il carbonio degli zuccheri. Lo stroma è il fluido che circonda i tilacoidi. Distingui queste due sedi mentre segui le reazioni.

Nelle prossime pagine segui due percorsi: l’energia passa dalla luce ad ATP e NADPH, poi alle molecole organiche; il carbonio passa dalla CO₂ alle molecole organiche. L’ossigeno liberato dalla fotosintesi proviene dall’acqua.

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Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori

Le reazioni dipendenti dalla luce avvengono sulla membrana tilacoidale. La luce eccita gli elettroni dei fotosistemi. La scissione dell’acqua sostituisce gli elettroni persi dal fotosistema II e libera H⁺ e ossigeno (O₂). L’ossigeno liberato non nasce dalla scissione della CO₂.

Il trasporto di elettroni contribuisce ad accumulare un’elevata concentrazione di H⁺ all’interno del tilacoide. Gli H⁺ tornano verso lo stroma attraverso l’ATP sintasi. Questo flusso alimenta la produzione di ATP. Se il gradiente scompare, diminuisce la produzione di ATP attraverso questa via.

Le reazioni luminose riducono anche NADP⁺ a NADPH. L’ATP fornisce energia al ciclo di Calvin e il NADPH fornisce elettroni per la riduzione. Né l’ATP né il NADPH forniscono lo scheletro carbonioso delle nuove molecole organiche.

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Ciclo di Calvin: dal carbonio al G3P

Il ciclo di Calvin avviene nello stroma. Durante la fissazione del carbonio, l’enzima Rubisco lega la CO₂ al RuBP, una molecola già presente con cinque atomi di carbonio. Il nuovo carbonio del ciclo proviene quindi dalla CO₂, non dalla luce solare.

ATP e NADPH sostengono la trasformazione del carbonio fissato in G3P, una molecola a tre atomi di carbonio. Parte del G3P esce come prodotto netto e può contribuire alla sintesi di zuccheri; il resto rigenera RuBP. Il ciclo non libera direttamente una molecola completa di glucosio a ogni giro.

Indipendente dalla luce significa che il ciclo di Calvin non assorbe direttamente fotoni. Dipende comunque da ATP e NADPH forniti dalle reazioni luminose. Non significa che avvenga solo di notte o che possa proseguire indefinitamente senza questi apporti.

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Dispensa originale ThetaWave con esercizi revisionati. Riferimento scientifico: OpenStax Biology 2e, sezioni 8.1–8.3.

Riferimenti scientifici

Domande di esercitazioneEsempio sulla fotosintesi
Domanda 1 di 8 · Fonte Pagina 2 · Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori: Quale struttura del cloroplasto ospita le reazioni dipendenti dalla luce?

Quiz di esercitazione

Domanda 1 di 8 · Fonte Pagina 2 · Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori

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Quale struttura del cloroplasto ospita le reazioni dipendenti dalla luce?

Tutte le domande e le spiegazioni
  1. 1. Quale struttura del cloroplasto ospita le reazioni dipendenti dalla luce?

    Risposta: Membrana tilacoidale

    I fotosistemi e l’apparato di trasporto degli elettroni si trovano nella membrana tilacoidale. Lo stroma ospita il ciclo di Calvin.

    Pagina 2 · Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori

  2. 2. Una pianta libera O₂ durante la fotosintesi. Quale molecola ha fornito questi atomi di ossigeno?

    Risposta: Acqua

    La scissione dell’acqua libera ossigeno e rifornisce di elettroni il fotosistema II. La CO₂ fornisce il carbonio delle molecole organiche.

    Pagina 2 · Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori

  3. 3. Quale coppia trasferisce energia ed elettroni riducenti dalle reazioni luminose al ciclo di Calvin?

    Risposta: ATP e NADPH

    L’ATP fornisce energia e il NADPH fornisce elettroni riducenti. La CO₂ fornisce carbonio, anziché agire come questa coppia di trasportatori.

    Pagina 2 · Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori

  4. 4. Dove avviene il ciclo di Calvin nel cloroplasto vegetale?

    Risposta: Stroma

    Lo stroma è il fluido che circonda i tilacoidi ed è la sede del ciclo di Calvin. Gli stomi sono pori della foglia.

    Pagina 3 · Ciclo di Calvin: dal carbonio al G3P

  5. 5. Qual è la fonte del nuovo carbonio incorporato durante la fissazione del carbonio?

    Risposta: CO₂

    La Rubisco incorpora CO₂ nel ciclo. La luce fornisce energia, mentre ATP e NADPH sostengono la trasformazione del carbonio fissato.

    Pagina 3 · Ciclo di Calvin: dal carbonio al G3P

  6. 6. Quale molecola è un prodotto netto carbonioso del ciclo di Calvin utilizzabile per sintetizzare zuccheri?

    Risposta: G3P

    Parte del G3P a tre atomi di carbonio esce dal ciclo per la sintesi degli zuccheri. Il resto rigenera RuBP; il glucosio non è il prodotto immediato di ogni giro.

    Pagina 3 · Ciclo di Calvin: dal carbonio al G3P

  7. 7. Perché ‘indipendente dalla luce’ non significa che il ciclo di Calvin funzioni soltanto di notte?

    Risposta: Usa ATP e NADPH, ma non assorbe direttamente fotoni.

    Il termine descrive l’assenza di assorbimento diretto di fotoni. Il ciclo richiede comunque energia e potere riducente dalle reazioni luminose.

    Pagina 3 · Ciclo di Calvin: dal carbonio al G3P

  8. 8. Il gradiente di H⁺ attraverso la membrana tilacoidale scompare. Quale processo si riduce più direttamente?

    Risposta: Produzione di ATP alimentata dal flusso di H⁺ attraverso l’ATP sintasi

    L’ATP sintasi sfrutta gli H⁺ che seguono il loro gradiente. La scomparsa del gradiente riduce questa fonte di energia per produrre ATP.

    Pagina 2 · Reazioni luminose: dall’acqua ai trasportatori

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Domande frequenti

Ecco le domande più frequenti su da pdf a quiz.

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