4
Biologia Molecular
UMG
2
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
64
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
6
Biologia Molecular
UMG
2
Biologia Molecular
UMG
5
Biologia Molecular
MULTIVIX
Texto de pré-visualização
1 Com relação as formas de energia em células vivas marque a s alternativa correta s O ATP é a única forma de energia reconhecida pela célula NAD e FAD são derivados de vitamina B que atuam no transporte de elétrons Os elétrons são liberados em reações e precisam ser transportados para não danificarem a célula A célula reconhece e armazena energia química que pode ser transformada em diversos outros formatos Reações de oxidoredução são essenciais para transferência de energia na célula 2 A imagem abaixo ilustra parte do processo fotoquímico da fotossíntese que ocorre no tilacóide Explique a parte do processo que não está presente na ilustração 1 Com relação as formas de energia em células vivas marque a s alternativa correta s x O ATP é a única forma de energia reconhecida pela célula NAD e FAD são derivados de vitamina B que atuam no transporte de elétrons x Os elétrons são liberados em reações e precisam ser transportados para não danificarem a célula A célula reconhece e armazena energia química que pode ser transformada em diversos outros formatos x Reações de oxidoredução são essenciais para transferência de energia na célula 2 A imagem abaixo ilustra parte do processo fotoquímico da fotossíntese que ocorre no tilacóide Explique a parte do processo que não está presente na ilustração A imagem acima está ilustrando apenas o fluxo cíclico de elétrons entre o citocromo b e o fotossistema II O processo fotoquímico não ilustrado na imagem corresponde ao processo de fosforilação acíclica que corresponde a absorção de energia luminosa pelo fotossistema II e transferência de elétrons para fotossistema I Para que no fotossistema I que origina o redutor que leva a formação de NADPH Nesta fase os fótons de luz são absorvidos pelo complexo de antenas formado por um conjunto de pigmentos fotorreceptores como clorofila e carotenoides que absorvem a luz nos fotossistemas A energia absorvida é transmitida pelas moléculas do complexo de antenas até atingir o centro de reações que constituído por um par de clorofilas a A excitação no centro de reações diminui o potencial de redução doando um e para feofitina tornandose Feo A Feo transfere seu elétron para a plastoquinona PQA ligada ao fotossistema II O elétron doado para feofitina é reposto no fotossistema II através da fotooxidação da molécula de água A recuperação ocorre pelo complexo CEO este é formado por quatro íons Mn4 que interage com um resíduo de tirosina Quando os fótons são absorvidos um e do centro do manganês é liberado essa reação deve ocorrer por 4 vezes até a valência do íon atingir 4 O centro tornase oxidante promovendo a quebra moléculas de água produzindo H e O2 recuperando os e do fotossistema A PQA que recebeu o e da Feo transfere seu e seu para a PQB Esta segunda plastoquinona para ser reduzida a uma molécula de plastoquinol necessita de receber dois elétrons provindos de duas transferências e prótons da água A plastoquinol é carreada junto a movimentação de prótons catalisada pelo citocromo b para o fotossistema I O citocromo b promove o transporte dos e através da oxidação da plastoquinol a plastoquinona e os elétrons são então doados para a plastocianina PC sendo então transportados para o fotossistema I O citocromo b simultaneamente a transferência de e cria um gradiente de prótons ao promover a entrada no lúmen no tilacóide Esse gradiente é importante para a ATP síntese que realiza o bombeamento de H de volta para o estroma catalisando a síntese de ATP A reposição de e no fotossistema I transferidos do fotosssistema II reduzem a ferrodoxina que é transportada para o estroma A ferrodoxina é reduzida pela catalise da ferredoxinaNADPoxirredutase e seus e são transferidos para NADP O NADP é o aceptor final de elétrons e em uma reação com os prótons H origina NADPH
4
Biologia Molecular
UMG
2
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
64
Biologia Molecular
UMG
1
Biologia Molecular
UMG
6
Biologia Molecular
UMG
2
Biologia Molecular
UMG
5
Biologia Molecular
MULTIVIX
Texto de pré-visualização
1 Com relação as formas de energia em células vivas marque a s alternativa correta s O ATP é a única forma de energia reconhecida pela célula NAD e FAD são derivados de vitamina B que atuam no transporte de elétrons Os elétrons são liberados em reações e precisam ser transportados para não danificarem a célula A célula reconhece e armazena energia química que pode ser transformada em diversos outros formatos Reações de oxidoredução são essenciais para transferência de energia na célula 2 A imagem abaixo ilustra parte do processo fotoquímico da fotossíntese que ocorre no tilacóide Explique a parte do processo que não está presente na ilustração 1 Com relação as formas de energia em células vivas marque a s alternativa correta s x O ATP é a única forma de energia reconhecida pela célula NAD e FAD são derivados de vitamina B que atuam no transporte de elétrons x Os elétrons são liberados em reações e precisam ser transportados para não danificarem a célula A célula reconhece e armazena energia química que pode ser transformada em diversos outros formatos x Reações de oxidoredução são essenciais para transferência de energia na célula 2 A imagem abaixo ilustra parte do processo fotoquímico da fotossíntese que ocorre no tilacóide Explique a parte do processo que não está presente na ilustração A imagem acima está ilustrando apenas o fluxo cíclico de elétrons entre o citocromo b e o fotossistema II O processo fotoquímico não ilustrado na imagem corresponde ao processo de fosforilação acíclica que corresponde a absorção de energia luminosa pelo fotossistema II e transferência de elétrons para fotossistema I Para que no fotossistema I que origina o redutor que leva a formação de NADPH Nesta fase os fótons de luz são absorvidos pelo complexo de antenas formado por um conjunto de pigmentos fotorreceptores como clorofila e carotenoides que absorvem a luz nos fotossistemas A energia absorvida é transmitida pelas moléculas do complexo de antenas até atingir o centro de reações que constituído por um par de clorofilas a A excitação no centro de reações diminui o potencial de redução doando um e para feofitina tornandose Feo A Feo transfere seu elétron para a plastoquinona PQA ligada ao fotossistema II O elétron doado para feofitina é reposto no fotossistema II através da fotooxidação da molécula de água A recuperação ocorre pelo complexo CEO este é formado por quatro íons Mn4 que interage com um resíduo de tirosina Quando os fótons são absorvidos um e do centro do manganês é liberado essa reação deve ocorrer por 4 vezes até a valência do íon atingir 4 O centro tornase oxidante promovendo a quebra moléculas de água produzindo H e O2 recuperando os e do fotossistema A PQA que recebeu o e da Feo transfere seu e seu para a PQB Esta segunda plastoquinona para ser reduzida a uma molécula de plastoquinol necessita de receber dois elétrons provindos de duas transferências e prótons da água A plastoquinol é carreada junto a movimentação de prótons catalisada pelo citocromo b para o fotossistema I O citocromo b promove o transporte dos e através da oxidação da plastoquinol a plastoquinona e os elétrons são então doados para a plastocianina PC sendo então transportados para o fotossistema I O citocromo b simultaneamente a transferência de e cria um gradiente de prótons ao promover a entrada no lúmen no tilacóide Esse gradiente é importante para a ATP síntese que realiza o bombeamento de H de volta para o estroma catalisando a síntese de ATP A reposição de e no fotossistema I transferidos do fotosssistema II reduzem a ferrodoxina que é transportada para o estroma A ferrodoxina é reduzida pela catalise da ferredoxinaNADPoxirredutase e seus e são transferidos para NADP O NADP é o aceptor final de elétrons e em uma reação com os prótons H origina NADPH