Fotossíntese e quimiossíntese Flashcards

1
Q

Quais são os 2 processos distintos por meio dos quais algumas espécies de seres vivos conseguem fabricar compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas?

A

→ Fotossíntese

→ Quimiossíntese

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2
Q

Quando a fonte de energia utilizada pela reação é a luz, o processo para fabricar compostos orgânicos é chamado como?

A

Fotossíntese.

– Na fotossíntese, substâncias inorgânicas são usadas para produzir substâncias orgânicas, utilizando a energia proveniente da luz.

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3
Q

Quando a fonte de energia utilizada pela reação é proveniente de uma reação de oxidação, o processo para fabricar compostos orgânicos é chamado como?

A

Quimiossíntese.

Na quimiossíntese, substâncias inorgânicas são utilizadas para produzir substâncias orgânicas, utilizando a energia proveniente de uma reação de oxidação.

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4
Q

Os seres fotossintetizantes e quimiossintetizantes realizam qual tipo de nutrição?

A

Autótrofa ou autotrófi ca, isto é, conseguem fabricar, no próprio corpo, o alimento orgânico a partir de substâncias inorgânicas.

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5
Q

Qual é o outro nome dado à fotossintese?

A

Assimilação clorofiliana.

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6
Q

Qual é a substância orgânica sintetizada na fotossíntese?

A

Glicose.

Seres fotossintetizantes são capazes de fabricar esse tipo de alimento em seu próprio corpo, a partir de substâncias inorgânicas obtidas do meio ambiente.

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7
Q

Quais são os 3 principais seres que realizam fotossíntese como processo para fabricação de glicose?

A

→ Plantas

→ Algas

→ Algumas espécies de bactérias

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8
Q

A fotossíntese realizada pelas algas e pelas plantas (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas) pode ser representada por qual equação geral?

A
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9
Q

O CO2, um dos reagentes do processo de fotossíntese, normalmente é obtido a partir do meio ambiente. Como as plantas terrestres obtêm CO2?

A

Absorvem da atmosfera.

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10
Q

O CO2, um dos reagentes do processo de fotossíntese, normalmente é obtido a partir do meio ambiente. Como as plantas aquaticas obtêm CO2?

A

Do meio aquoso.
(absorvem o CO2 que se encontra dissolvido na água)

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11
Q

Dependendo da intensidade luminosa recebida pela planta, o CO2 utilizado na fotossíntese pode ser proveniente, além da atmosfera, de qual local?

A

Da reação da respiração aeróbia realizada pelas próprias células do vegetal.

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12
Q

Qual é a luz utilizada como fonte de energia no processo de fotossíntese?

A

Solar.

Experimentalmente verificaram que a fotossintese também pode ocorrer com luz artificial, porém de maneira pouco intensa.

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13
Q

A clorofila é um pigmento verde dos vegetais que contém magnésio (Mg) em sua molécula. Exerce um papel fundamental para a realização da fotossíntese, qual?

A

É a substância responsável pela absorção da luz.

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14
Q

Existem diferentes tipos de clorofila (a, b, c, d). Todas são muito parecidas quimicamente, apresentando apenas pequenas diferenças. Quais são as 2 principais diferenças?

A

→ Diferenças na estrutura molecular

→ No grau de tonalidade da cor verde

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15
Q

A luz branca, na realidade, resulta da combinação de diversas radiações, quais são as 9?

A

→ Infravermelha

→ Vermelha

→ Laranja

→ Amarela

→ Verde

→ Azul

→ Anil

→ Violeta

→ Ultravioleta

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16
Q

As radiações vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta compõem qual espectro?

A

Espectro visível.

São as radiações que conseguimos enxergar quando a luz se decompõe ao atravessar um prisma.

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17
Q

Quando a luz solar incide na planta, as moléculas de clorofila não absorvem toda a radiação presente com a mesma intensidade.

Através de um aparelho chamado espectrofotômetro, constatou-se que os 2 comprimentos que são os mais intensamente absorvidos pela clorofila são?

A

Onda vermelho e azul.

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18
Q

Quando a luz solar incide na planta, as moléculas de clorofila não absorvem toda a radiação presente com a mesma intensidade.

Através de um aparelho chamado espectrofotômetro, constatou-se que os 2 comprimentos que são os menos intensamente absorvidos pela clorofila são?

A

Verde e amarelo.

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19
Q

Por que enxergamos as plantinhas com a cor verde?

A

A clorofila reflete quase toda radiação verde e, por isso, nós a enxergamos dessa cor.

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20
Q

Por que dizem que a fotossíntese desempenha um papel importante na “purificação” do meio ambiente?

A

Porque ele retira CO2 do ambiente e libera O2, um dos produtos da reação de fotossíntese das plantas é o oxigênio (O2).

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21
Q

Em certas situações a planta não chega a liberar o O2 para o meio ambiente, nestes casos, onde ele será utilizado?

A

É utilizando-o para fazer a respiração aeróbia.

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22
Q

Qual é o principal objetivo da fotossíntese?

A

A fabricação da glicose (C6H12O6) é o principal objetivo da reação, uma vez que a planta utiliza essa substância como alimento.

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23
Q

Quais são os 2 processos em que a planta utiliza a glicose sintetizada na fotossíntese?

A

→ Na respiração celular

→ Como matéria-prima para fabricação de outros compostos orgânicos de que necessita

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24
Q

Em certas situações, a planta produz mais glicose do que consome. Nesse caso, o que acontece com o excesso?

A

Nesse caso, o excesso da produção é armazenado sob a forma de amido que, quando houver necessidade, será também utilizado.

Lembre-se de que o amido é o material de reserva dos vegetais.

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25
Q

A fotossíntese das plantas é realizada em 2 etapas, quais?

A

→ Fase clara

→ Fase escura

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26
Q

A fase clara (fase luminosa, etapa fotoquímica) é a primeira etapa da reação de fotossíntese e só se realiza em presença de luz.

Quais são as 4 principais fenômenos que ocorrem nessa etapa?

A

→ Absorção e utilização da luz

→ Fotólise* da água com liberação de O2 e íons H+

→ Síntese de ATP através das fotofosforilações* cíclica e acíclica

→ Formação de NADPH2 (NADPH + H+)

*A luz absorvida é utilizada na fotólise da água e nas fotofosforilações.

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27
Q

O que é a etapa de Fotólise (reação de Hill) da água, no processo de fotossíntese?

A

Consiste na decomposição (“quebra”) das moléculas de água, utilizadas como reagentes na fotossíntese, sob a ação da luz.

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28
Q

Os íons hidrogênio (2H+) provenientes da fotólise da água, serão utilizados na formação de qual composto?

A

NADPH2.

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29
Q

À semelhança do NAD, que atua nas reações da respiração celular, existe um aceptor e transportador de hidrogênios na fotossíntese. Qual é o nome dado a esta molécula que recebem os hidrogênios liberados durante as reações da fase clara (Fotólise da água), levando-os para participar das reações da fase escura, nas quais serão liberados e utilizados na síntese da glicose?

A

NADP.
(nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato)

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30
Q

Fotossíntese:

Na fase clara, cada molécula de água que sofre fotólise libera 2H+, permitindo a formação de uma molécula de NADPH2.

Quantas moléculas de água participam da reação? Quantos NADPH2 serão formados?

A

→ 12 moléculas de água (12H2O), libera 24 H+

→ Formação de 12NADPH2

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31
Q

Fotossíntese:

Na fase clara, o oxigênio (1⁄2O2), produto da reação de fotólise, normalmente será liberado no meio.

A fotólise de apenas uma molécula de água libera 1⁄2 O2. Como são 12 moléculas de água (12H2O) utilizadas na reação, a fotólise de todas elas libera quantos O2?

A

6 O2.

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32
Q

O oxigênio liberado pela reação da fotossíntese realizada pelas algas e plantas provém da onde?

A

Da fotólise da água.

A origem desse O2 pode ser demonstrada fornecendo-se água contendo o isótopo O18 (“oxigênio marcado”) a uma planta. Verifica-se que as moléculas de O2 liberadas pela reação conterão em sua composição o O18.

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33
Q

Fotossíntese

Os elétrons liberados pela reação da fotólise da água serão transferidos para quais moléculas?

A

Para as moléculas de clorofila do tipo b.

Isso ocorrerá na fotofosforilação acíclica.

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34
Q

O que é o processo de Fotofosforilação, que acontece na fase clara da fotossíntese?

A

É um processo de formação de ATP que usa energia primariamente originária da luz para unir o ADP a um Pi (fosfato inorgânico).

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35
Q

A Fotofosforilação, que acontece na fase clara da fotossíntese, pode ser de 2 tipos, quais?

A

→ Cíclica

→ Acíclica

36
Q

Fotossíntese:

Qual é a principal diferença entre a fotofosforilação cíclica da acíclica?

A

→ A fotofosforilação cíclica é realizada com a participação apenas da clorofila do tipo a

→ Na fotofosforilação acíclica, participam as das clorofilas do tipo a e b

37
Q

Fotossíntese:

Qual é o objetivo da fotofosforilação cíclica?

A

A síntese do ATP.

38
Q

Fotossíntese:

Resumidamente, quais são as 4 etapas da Fotofosforilação cíclica?

A

→ Elétrons da clorofila a absorvem luz, tornam-se mais energéticos e saem da molécula clorofiliana

→ Os elétrons “excitados” (com excesso de energia) são captados por um aceptor, a ferridoxina

→ Os elétrons são transferidos para uma cadeia de citocromos. Ao passarem de um para outro, liberam a energia em excesso e retornam para a molécula de clorofila

→ A energia liberada por esses elétrons é utilizada para fazer a fosforilação, ligar ADP + Pi , sintetizando, assim, o ATP

39
Q

Fotossíntese - Fotofosforilação cíclica:

Podemos dizer que a clorofila a, ao absorver luz, torna-se o que?

A

Oxidada.

40
Q

Fotossíntese - Fotofosforilação cíclica:

Qual é a primeira substância que recebe os elétrons assim que eles
saem da clorofila, sendo conhecido como aceptor de elétrons?

A

Ferridoxina.

41
Q

Fotossíntese - Fotofosforilação cíclica:

A ferridoxina, aceptor de elétrons, é uma proteína conjugada que possui qual sal mineral em seu grupo prostético?

A

Ferro.

42
Q

Fotossíntese - Fotofosforilação cíclica:

O ATP produzido durante a fotofosforilação cíclica e na acíclica serão utilizados aonde?

A

Será utilizado na 2ª etapa da fotossíntese, na qual será degradado em ADP + Pi, fornecendo energia para as reações da fase escura.

43
Q

A fotofosforilação acíclica envolve a participação de dois
tipos de clorofila (clorofila do tipo a e clorofila do tipo b) e também do NADP, tendo 2 objetivos, quais?

A

→ Síntese de ATP

→ Síntese do NADPH2

44
Q

O NADP ao receber elétrons na fase de Fotofosforilação acíclica, passa a possuir qual função?

A

Ao receber esses elétrons, o NADP passa à condição de NADP –, isto é, NADP reduzido. Em seguida, sua função é se juntar aos dois íons H+ provenientes da fotólise da água, formando com eles o NADPH2, onde irá liberar esses hidrogênios nas reações da fase escura (2a etapa da fotossíntese), para que eles possam ser utilizados na síntese da glicose.

45
Q

Resumidamente, quais são as 4 etapas que ocorrem com a parte da clorofila a na fotofosforilação acíclica?

A

→ A clorofila a absorve energia e os elétons ficam excitados

→ Os elétrons que saem da clorofila a são captados pela ferridoxina que, em seguida, os entrega ao NADP

→ NADP passa à condição de NADP –, NADP reduzido

→ O NADP – se junta aos dois íons H+ provenientes da fotólise da água, formando com eles o NADPH2

46
Q

Fotossíntese:

Qual é o nome do aceptor de elétrons da clorofila a?

A

Ferridoxina.

47
Q

Qual é o nome do aceptor de elétrons da clorofila b?

A

Plastoquinona.

48
Q

Resumidamente, quais são as 5 etapas que ocorrem com a parte da clorofila b na fotofosforilação acíclica?

A

→ A clorofila b absorve energia da luz e os elétons ficam excitados

→ Os elétrons que saem da clorofila b são captados pela plastoquinona que, posteriormente, os entrega a uma cadeia de citocromos.

→ Os elétrons passam de um citocromo para outro e liberam gradativamente o excesso de energia que possuem

→ A energia será utilizada para promover a fosforilação do ADP (ADP + Pi), fabricando, assim, o ATP

→ Os elétrons que saíram da clorofila b, já descarregados, penetram na molécula de clorofila a, estabilizando-a

49
Q

Fotossíntese - Fotofosforilação acíclica:

Os elétrons que entram na clorofila a para estabiliza-lá, ao término desse processo, são os mesmos que dela saíram?

A

Não, eles são provenientes da clorofila b.

Lembre-se de que os elétrons que saíram da clorofila a, agora, estão nos hidrogênios do NADPH2.

50
Q

Fotossíntese - Fotofosforilação acíclica:

De onde vem os elétrons que estabilizam a clorofila b?

A

Da fotólise da água.

51
Q

Nas células eucariotas fotossintetizantes, as moléculas de clorofila, os aceptores de elétrons e as enzimas que participam das reações da fase clara encontram-se organizados aonde? O que eles formam?

A

→ Nas membranas dos cloroplastos

→ Formando unidades funcionais chamadas fotossistemas

52
Q

Nas células eucariotas fotossintetizantes, as moléculas de clorofila, os aceptores de elétrons e as enzimas que participam das reações da fase clara encontram-se organizados nas membranas dos cloroplastos, formando unidades funcionais chamadas fotossistemas. Existem 2 tipos de fotossistemas, quais?

A

→ Fotossistema I (PS I)

→ Fotossistema II (PS II)

53
Q

Nas células eucariotas fotossintetizantes, as moléculas de clorofila, os aceptores de elétrons e as enzimas que participam das reações da fase clara encontram-se organizados nas membranas dos cloroplastos, formando unidades funcionais chamadas fotossistemas. Existem dois tipos de fotossistemas: fotossistema I (PS I) e fotossistema II (PS II).

Qual é a diferença entre eles?

A

→ O fotossistema I localiza-se, preferencialmente, nas
membranas intergranas, em contato direto com o estroma,
e absorve luz de comprimento de onda correspondente a 700 nm.
Por isso, também é chamado de fotossistema P700.

→ O fotossistema II localiza-se nas membranas dos tilacoides e
absorve, principalmente, a luz, cujo comprimento de onda é de
680 nm. Por isso, também é denominado fotossistema P680.

54
Q

A fotofosforilação cíclica envolve qual fotossistema?

A

Fotossistema I.

55
Q

A fotofosforilação acíclica envolve qual fotossistema?

A

Fotossistemas (I e II).

56
Q

A fotofosforilação cíclica é uma via alternativa para produção do que?

A

ATP.

Sendo realizada apenas quando há pequena quantidade de NADP, ou seja, se não houver NADP disponível para receber os elétrons, a ferridoxina os transfere para um conjunto de citocromos, do qual partem em direção à mesma clorofila de que saíram.

57
Q

Quais são os 2 nomes principais dados à segunda etapa da fotossíntese, a fase escura?

A

→ Ciclo de Calvin

→ Ciclo das pentoses

58
Q

A segunda etapa da reação de fotossíntese depende da luz para ocorrer?

A

Não.

Porém depende da ocorrência da primeira etapa.

59
Q

Quais são os 8 principais fenômenos da fase escura da fotossíntese?

A

→ Fixação do CO2

→ Formação de PGA

→ Formação de H2O

→ Formação de PGAL

→ Ciclo das pentoses

→ Utilização do NADPH2

→ Utilização do ATP

→ Síntese da glicose

60
Q

Fase escura da fotossíntese:

Os 6CO2 reagem com 6 moléculas de RDP (ribulose difosfato) ou RuBP (ribulose bifosfato), uma pentose existente no interior das células vegetais.

Essa reação terá 2 produtos, quais?

A

→ 12 moléculas de PGA (ácido fosfoglicérico ou fosfoglicerato)

→ 6H2O

Como PGA possui 3 carbonos, o ciclo de Calvin é também chamado de ciclo C3,
e as plantas que o possuem são chamadas de plantas C3.

61
Q

Fase escura da fotossíntese:

As 12 moléculas de PGA recebem hidrogênio (H2) provenientes da onde?

A

Das 12 moléculas de NADPH2 provenientes da fase clara.

Cada molécula de PGA recebe um H2.

62
Q

Fase escura da fotossíntese:

Qual a importância do ATP, proveniente da fase clara, na fase escura?

A

Na reação onde as 12 moléculas de PGA recebem hidrogênio (H2) das 12 moléculas de NADPH2.

63
Q

Fase escura da fotossíntese:

Ao receber um H2, cada molécula de PGA transforma-se em uma triose, chamada como?

A

PGAL (aldeído fosfoglicérico).

64
Q

Fase escura da fotossíntese:

Das 12 moléculas de PGAL (aldeído fosfoglicérico) formadas nesta fase, quantas serão utilizadas para formar a glicose (C6H12O6)?

A

Duas.

65
Q

Das 12 moléculas de PGAL (aldeído fosfoglicérico) formadas nesta fase, 2 serão utilizadas para formar a glicose (C6H12O6), o que acontece com as outras 10?

A

Reagirão umas com as outras, reconstituindo as 6 moléculas da pentose ribulose.

As pentoses que foram utilizadas no início da fase escura são, portanto, reconstituídas ao final do processo, chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin.

66
Q

Quais são os reagentes e os produtos da fase clara e da fase escura da fotossíntese?

A

A fase clara usa luz e água (H2O) e produz oxigênio (O2), ATP e
NADPH2.

A fase escura usa gás carbônico (CO2), ATP e NADPH2, produzindo água e glicose (C6H12O6).

67
Q

Muitos fatores ambientais influenciam a velocidade com que a planta realiza a fotossíntese. A intensidade dessa
reação pode ser medida de 2 formas, quais?

A

→ Pela quantidade de O2 liberada em um certo intervalo de tempo

→ Pela quantidade de CO2 produzida em um certo intervalo de tempo

68
Q

Entre os fatores ambientais (fatores externos) que influenciam a velocidade da fotossíntese, quais são os 4 principais?

A

→ Intensidade de luz que a planta recebe

→ Temperatura ambiental

→ Concentração de CO2 no meio onde se encontra a planta

→ Disponibilidade de água no ambiente

69
Q

Desde que as demais condições sejam mantidas constantes, partindo-se de uma intensidade luminosa igual a zero, à medida que a intensidade luminosa oferecida à planta aumenta, a velocidade da reação de fotossíntese também aumenta, até atingir um limite máximo, quando, então, se estabiliza. A intensidade de luz, em que a velocidade da reação é máxima e se estabiliza, é denominada como?

A

Ponto de saturação lumínica ou ponto de saturação luminosa (PSL).

70
Q

A intensidade luminosa influencia na respiração celular das plantas?

A

Não, qualquer que seja a intensidade de luz, a taxa de respiração permanece a mesma.

Ao realizar a respiração aeróbia, a planta faz exatamente o contrário do que faz na fotossíntese, ou seja, consome oxigênio (O2) e glicose (C6H12O6) e libera gás carbônico (CO2).

71
Q

Existe uma determinada intensidade luminosa em que a velocidade com que a planta realiza a fotossíntese é igual à velocidade com que faz a respiração.

A intensidade luminosa em que há esse equilíbrio entre fotossíntese e respiração é chamada como?

A

Ponto de compensação fótico (PCF).

72
Q

Quando está recebendo uma intensidade de luz correspondente
ao seu PCF, a planta encontra-se em equilíbrio energético, por que?

A

Pois toda a glicose produzida pela fotossíntese será consumida pela respiração, não havendo, portanto, saldo energético.

Também no PCF, todo o O2 produzido e liberado pela fotossíntese será utilizado na respiração, e todo o CO2 produzido pela respiração será consumido pela
fotossíntese.

73
Q

A planta, para sobreviver, não pode permanecer por um longo período recebendo uma intensidade luminosa abaixo do PCF, uma vez que, nessa intensidade, o consumo de glicose pela respiração é superior à sua produção pela fotossíntese.

Neste casos, o que planta utiliza para sobreviver?

A

As reservas de amido.

Abaixo do PCF, uma vez esgotadas suas reservas, a planta morre, pois não terá glicose suficiente para atender às suas necessidades metabólicas.

74
Q

O que acontece com uma planta que fica muito tempo recebendo uma intensidade luminosa correspondente ao seu PCF (ponto de compensação fótico)?

A

A planta sobrevive, porém não cresce, uma vez que toda a matéria
orgânica que for produzida pela fotossíntese será consumida
pela respiração.

75
Q

O ponto de compensação fótico é o mesmo para todas as plantas?

A

Não.

76
Q

As heliófilas (plantas de sol), têm um ponto de compensação fótico elevado ou baixo?

A

Elevado, e, por isso, só conseguem viver em locais de alta luminosidade.

77
Q

As umbrófilas (plantas de sombra), possuem um ponto de compensação fótico elevado ou baixo?

A

Baixo, por isso, conseguem se adaptar e sobreviver em ambientes sombreados.

78
Q

Como a temperatura influência na velocidade da reação da fotossíntese?

A

O aumento da temperatura estimula o aumento da velocidade fotossintética até um certo ponto, no qual a velocidade da reação atinge um valor máximo (temperatura ótima da reação).

Depois a velocidade começa a diminuir, devido ao processo de desnaturação das enzimas que atuam na reação, em especial na fase escura.

79
Q

Como que a concentração de CO2 no meio influência na velocidade da reação da fotossíntese?

A

À medida que a concentração de CO2 aumenta, a partir de uma concentração inicial igual a zero, a taxa de fotossíntese também aumenta, até atingir uma velocidade máxima, quando, então, se estabiliza.

80
Q

A fotossíntese realizada pelas cianobactérias é semelhante à realizada pelas plantas, ou seja, usa água como um dos reagentes e, consequentemente, libera O2.

Entretanto, existem algumas bactérias fotossintetizantes que vivem
em água sulfurosa, neste caso, quais serão os 2 reagentes?

A

→ CO2

→ Gás sulfídrico (H2S)

81
Q

As bactérias fotossintetizantes possuem um pigmento semelhante à clorofila das plantas, como ele é chamado?

A

Bacterioclorofila.

82
Q

As bactérias fotossintetizantes possuem um pigmento semelhante à clorofila das plantas, denominado bacterioclorofila, que absorve quais radiações de comprimento de onda?

A

Infravermelho.
(fora do espectro da luz visível ao olho humano)

83
Q

A fotossíntese das bactérias fotossintetizantes não utiliza água como reagente e, consequentemente, não libera O2.

No lugar da água, o que ela utiliza como fonte de hidrogênio para
a síntese da glicose?

A

Gás sulfídrico (H2S).

O enxofre produzido pela degradação do H2S forma grânulos que se acumulam temporariamente no citoplasma da célula bacteriana até serem excretados.

84
Q

O que é a QUIMIOSSÍNTESE?

A

É um processo de nutrição autótrofa (autotrófica) que consiste na fabricação de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, utilizando energia proveniente de uma reação de oxidação (“energia de oxidação”).

85
Q

Quais espécies realizam a QUIMIOSSÍNTESE?

A

Muitas espécies de bactérias.

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Q

Em plantas carnívoras, a folha não é utilizada apenas para realização de fotossíntese, mas também para alimentação, através da captura de insetos. Como as plantas com muitas adaptações para o carnivorismo apresentam um gasto energético extra em estruturas como glândulas e pelos, suas folhas são, em geral, menos eficientes fotossinteticamente.

Portanto, as plantas carnívoras possuem melhor adaptação em ambientes com alta ou baixa taxa de iluminação?

A

Baixa taxa de iluminação.

Plantas carnívoras são menos eficientes fotossinteticamente, possuindo assim menos eficiência na presença de alta iluminação.