Title: La energ
1La energía vital depende de la captación de la
energía lumínica por los organismos
fotosintéticos
2Los primeros organismos fotoautótrofos oxigénicos
(cianobacterias) fueron responsables de la
atmósfera actual
3Espectro electromagnético
4Naturaleza dual de la luz
5En el espectro visible se encuentra la radiación
fotosintéticamente activa (PAR)
6Excitación de pigmentos y desexcitación por
pérdida de energía o emisión de luz
7Excitación de pigmentos y desexcitación por
transferencia de energía (acoplamiento) o por
fotoquímica (transferencia del electrón
excitado) Fotosistemas
8Pigmentos fotosintéticos
9Expresión de genes de síntesis de carotenoides en
Escherichia coli
10Espectros de absorción de los pigmentos
fotosintéticos
11Cloroplastos
12Organización de las membranas en el cloroplasto
13Membranas tilacoidales
Tilacoides de grana
Tilacoides de estroma
14Organización del aparato fotosintético
15Organización de los complejos proteicos del
aparato fotosintético en las membrana
tilacoidales
16Fotosistemas.La luz roja origina un gran poder
oxidante en el fotosistema II, que puede romper
la molécula de agua (1er donador de electrones)
17Fotosistemas. La luz roja lejana origina un gran
poder oxidante en el fotosistema I, que puede
reducir entre otros al NADP
18Centro de reacción del fotosistema II
19Centro de reacción del fotosistema I
20Antenas o LHC (light harvesting complex).
Estructura de la LHCII
21Organización de las antenas en asociación con los
fotosistemas
22Canalización de energía en las antenas
23Estructura del citocromo b6f
24Citocromo b6f. Grupos prostéticos redox de los
citocromos tipo b y tipo f (o tipo c)
25Citocromo b6f. Proteína de Rieske
Fe
S
S
Fe
26Diagrama conceptual del transporte de electrones
fotosintético desde el agua hasta el NADP
(esquema en Z)
27Transporte electrónico fotosintético
28Fotolisis del agua. Cluster de manganeso en el
fotosistema II
29Estados de oxidación de los Mn del centro
liberador de oxígeno durante la fotolisis del agua
30Oxidación del centro de reacción. La energía para
la fotolisis del agua deriva de la energía
fotónica que llega al centro de reacción
31El uso de inhibidores específicos permite
estudiar el transporte de electrones
32Transporte electrónico en el fotosistema II
33Estructura y reacción redox de las plastoquinonas
34Transporte electrónico en el cit b6f. Ciclo de
las quinonas
35Transporte electrónico en el fotosistema I
36El transporte electónico genera un gradiente
electroquímico al introducir H al lumen
37Demostración de la fosforilación de ATP por
fuerza protón motriz (teoría quimiosmótica)
38Estructura y actividad ATP-sintasa
39La síntesis de ATP en el complejo CF1 tiene lugar
por cambios conformacionales al girar el canal
CF0 por el paso de H
40Saturación del aparato fotosintético
41Dinámica del aparato fotosintético y estructura
de los tilacoides
42Defensa contra el exceso de radiación y
reparación del daño como prevención de la
fotoinhibición
43Regulación por intensidad lumínica del ciclo de
las xantofilas
44Reparación del aparato fotosintético
45Transporte cíclico de electrones en torno al
fotosistema I sin rendimiento de poder reductor
pero sí de ATP (fotofosforilación cíclica)