O que são reações dependentes de luz?

As reações dependentes de luz usam luz e água para produzir os produtos químicos ATP e NAPDH durante o primeiro estágio da fotossíntese. A luz que incide nas folhas das plantas é absorvida por corantes como a clorofila e usada para separar a água em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é liberado pela planta e os átomos de hidrogênio são usados ​​para transformar os precursores químicos em ATP e NADPH. Desta forma, as plantas transformam a energia da luz do sol em energia química que podem ser usadas em seus processos biológicos.

TL; DR (muito longo; Não li)

As reações dependentes de luz transformam a energia luminosa em energia química no primeiro estágio da fotossíntese. As reações criam ATP e NAPDH a partir de precursores químicos e água usando energia capturada da luz por corantes como a clorofila. As reações de escuridão subsequentes podem ocorrer na ausência de luz e são usadas pela planta para produzir produtos químicos pode usar em seus processos biológicos, junto com mais dos precursores químicos usados ​​no dependente de luz reações.

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Como funciona a fotossíntese

Fotossíntese é o processo que as plantas usam para transformar a luz do sol em energia química que, então, lhes permite produzir os produtos químicos de que precisam para viver. No geral, o processo converte dióxido de carbono e água em carboidratos e oxigênio na presença de luz. A fórmula química para a reação é 6CO2 + 6H2O + Luz = (CH2O)6 + 6 O2, mas há muitas etapas individuais que levam ao resultado geral.

Este processo de fotossíntese pode ser separado em duas partes: as reações dependentes de luz e as reações no escuro. Nas reações dependentes de luz, as células vegetais absorvem a energia da luz e a usam para dividir as moléculas de água. Os átomos de hidrogênio das moléculas de água são usados ​​em uma reação química, enquanto o oxigênio é liberado como um gás.

A segunda parte das reações de fotossíntese são chamadas de reações escuras ou reações independentes de luz porque não precisam de luz para prosseguir. Nas células vegetais, eles ocorrem principalmente durante o dia porque trabalham em conjunto com o reações dependentes de luz, usando seus produtos de reação como reagentes para fazer carboidratos como alimento para a planta.

Reações dependentes de luz

Os reagentes na reação química dependente da luz são difosfato de adenosina (ADP), fosfato de dinucleotídeo de adenina nicotinamida oxidado (NADP+) e o hidrogênio na água. A energia da luz absorvida transfere íons de hidrogênio e elétrons para o NADP+, alterando-o para fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida adenina (NADPH). Ao mesmo tempo, um grupo fosfato é adicionado ao ADP para formar trifosfato de adenosina (ATP). Os dois novos produtos químicos que são produtos dessa reação armazenam a energia da luz como energia química.

A primeira parte do processo de fotossíntese ocorre perto das membranas tilacóides dos cloroplastos das células vegetais. A clorofila está localizada nos sacos tilacóides, e o NAPD+ as moléculas captam seus íons de hidrogênio e elétrons nas membranas. Os próprios cloroplastos são distribuídos pelas folhas da planta, com vários em cada célula da planta.

Reações Independentes de Luz

As reações de escuridão usam os produtos químicos NADPH e ATP criados durante a primeira parte da fotossíntese para produzir os carboidratos produtos finais da fotossíntese. No estroma das células vegetais, os produtos químicos NADPH e ATP fixam dióxido de carbono do ar para produzir um açúcar que pode atuar como alimento para a planta. O dióxido de carbono fornece os átomos de carbono necessários para a produção dos carboidratos, e a reação muda as moléculas de NADPH e ATP de volta para NADP+ e ADP para que possam participar novamente em novas reações dependentes de luz.

Embora as reações escuras não precisem de luz, elas precisam do fornecimento contínuo de NADPH e ATP das reações dependentes de luz. Como resultado, as reações escuras só ocorrem quando a luz está presente e as reações dependentes de luz estão ativas. Ambos juntos são a fonte de energia bioquímica que outras plantas e animais usam para sobreviver.

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