Reacciones de Anabolismo: Definición, Fotosíntesis y Procesos de Quimiosíntesis

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Reacciones de anabolismo: definición, procesos de fotosíntesis y quimiosíntesis – El proceso por el cual el cuerpo obtiene energía se llama metabolismo. El metabolismo todavía se divide en 2, a saber, catabolismo y anabolismo. En esta ocasión Seputartahu.co.id Discutiremos qué y cómo ocurre el proceso de reacción del anabolismo en el cuerpo. Echemos un vistazo al artículo siguiente para saber más al respecto.

Reacciones de Anabolismo: Definición, Fotosíntesis y Procesos de Quimiosíntesis


El anabolismo o biosíntesis o asimilación es el proceso de compilar compuestos químicos simples en compuestos químicos o moléculas complejos. Estos compuestos complejos suelen denominarse compuestos macromoleculares. Las macromoléculas formadas pueden adoptar diversas formas, como ácidos nucleicos, grasas, carbohidratos y proteínas. Este evento requiere energía del exterior, luego esa energía se utiliza para unir compuestos simples en compuestos más complejos. Las reacciones de anabolismo requieren energía obtenida de reacciones de catabolismo.

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Las reacciones en las células se pueden agrupar en dos categorías:

Primero, las reacciones de anabolismo son reacciones de formación, es decir, la síntesis de moléculas grandes a partir de moléculas simples o pequeñas. El proceso de anabolismo requiere energía y el proceso se denomina reacción endógena.

Segundo, las reacciones de catabolismo son reacciones de descomposición. El catabolismo es la descomposición de moléculas grandes en otras más simples acompañada de la liberación de energía, lo que se denomina reacción exergónica. La suma total de reacciones de anabolismo y catabolismo se llama metabolismo (formación y degradación). Un ejemplo de proceso de catabolismo es la respiración, mientras que un ejemplo de proceso de anabolismo es la fotosíntesis (Green et al, 1988).

El anabolismo incluye tres etapas básicas. En primer lugar, la producción de precursores como aminoácidos, monosacáridos y nucleótidos. En segundo lugar, está la activación de estos compuestos en formas reactivas utilizando energía del ATP. En tercer lugar, la combinación de estos precursores en moléculas complejas, como proteínas, polisacáridos, grasas y ácidos nucleicos. El anabolismo que utiliza energía luminosa se conoce como fotosíntesis, mientras que el anabolismo que utiliza energía química se conoce como quimiosíntesis.

Los resultados del anabolismo son útiles en funciones esenciales. Estos resultados incluyen glucógeno y proteínas como combustible en el cuerpo, ácidos nucleicos para copiar información genética. Las proteínas, los lípidos y los carbohidratos constituyen la estructura corporal de los seres vivos, tanto intracelulares como extracelulares. Si la síntesis de estos materiales es más rápida que su degradación, el organismo crecerá.

Fotosíntesis

La fotosíntesis es un período de preparación de compuestos de carbono orgánico (glucosa) a partir de compuestos de carbono inorgánicos (dióxido de carbono) y agua con la ayuda de energía luminosa. La reacción de fotosíntesis se puede resumir de la siguiente manera.

La fotosíntesis sólo la llevan a cabo organismos fotoautótrofos, como las plantas verdes, las algas y ciertos tipos de bacterias. Estos organismos pueden realizar la fotosíntesis porque tienen pigmentos fotosintéticos que son dispositivos para capturar la luz solar. Los pigmentos fotosintéticos incluyen clorofila, caroteno, ficoeritrina y ficocianina.

La luz del sol actúa como fuente de energía. La cantidad de energía contenida en la luz depende de su longitud de onda. La luz solar que se puede utilizar para la fotosíntesis tiene una determinada longitud de onda. Por ejemplo, la clorofila a sólo puede absorber al máximo luz con una longitud de onda de alrededor de 600-700 nm, mientras que la clorofila b absorbe luz con una longitud de onda de 400-500 nm.

Entre los pigmentos fotosintéticos, la clorofila es el pigmento principal. La clorofila o la sustancia verde de las hojas se encuentra en los cloroplastos. Entonces, el proceso de fotosíntesis ocurre también en los cloroplastos. Los cloroplastos se pueden encontrar en las hojas, tallos o pétalos de flores de plantas verdes. Entonces, el proceso de fotosíntesis puede ocurrir en las partes verdes de las plantas, pero ocurre principalmente en las hojas. En las hojas, los cloroplastos se encuentran a menudo en tejido de esponja y en tejido de empalizada o tejido de polo.

Reacciones de Anabolismo: Definición, Fotosíntesis y Procesos de Quimiosíntesis

Donde se lleva a cabo la fotosíntesis

En los cloroplastos existen gránulos llamados granum. Un granum está conectado a otro por una laminilla llamada laminilla intergranular. Un granum está compuesto de unidades llamadas tilacoides. La clorofila a y la clorofila b se encuentran en la membrana tilacoide. Los grana se encuentran en un líquido llamado estroma.

Los pigmentos que absorben la luz compuestos de clorofila a y clorofila b se encuentran en la membrana tilacoide y forman grupos llamados fotosistemas. El fotosistema es una unidad funcional que capta la luz. Un fotosistema está compuesto por unas 200 moléculas de clorofila. Hay dos fotosistemas, a saber, el fotosistema I (FS I) y el fotosistema II (FS II).

Etapas de la fotosíntesis

La reacción de fotosíntesis consta de dos etapas, a saber, la reacción de luz y la reacción de oscuridad:

Reacción ligera

La reacción luminosa se produce en presencia de la luz solar y tiene lugar en la grana. En la reacción luminosa, la clorofila absorbe la energía solar para convertirla en energía química. La energía química se almacena en dos tipos de moléculas de alta energía, a saber, ATP y NADPH. Durante la reacción luminosa se produce la fotólisis, es decir, la descomposición del agua por la luz, que produce iones de hidrógeno y oxígeno. La fotólisis es un proveedor de electrones en reacciones luminosas.

Reacción oscura

Las reacciones oscuras pueden ocurrir tanto si hay luz como si no. Esta reacción ocurre en el estroma. En la reacción oscura, el ATP y el NADPH producidos en la reacción luminosa se utilizan como fuente de energía para reducir el dióxido de carbono a glucosa. La formación de glucosa a partir de dióxido de carbono se realiza mediante el ciclo de Calvin Benson.

Factores que afectan la fotosíntesis

El proceso de fotosíntesis que se produce en las plantas está muy influenciado por muchos factores, tanto internos como externos. Los factores internos, por ejemplo la genética, mientras que los factores externos incluyen la temperatura, la luz, el agua, el dióxido de carbono y los minerales.

Factores genéticos

Los factores genéticos o hereditarios determinan en gran medida la actividad fotosintética. Esto se debe a que diferentes condiciones genéticas provocarán diferencias en las instalaciones de fotosíntesis en cada planta. Hay plantas que contienen mucha clorofila por lo que su actividad fotosintética será muy buena. Por otro lado, hay plantas que contienen poca clorofila por lo que su actividad fotosintética también es baja.

Temperatura

Sabemos que para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis se necesitan enzimas. Las enzimas pueden funcionar de manera óptima si la temperatura ambiental es óptima. Si la temperatura está por encima de la temperatura óptima, la tasa de fotosíntesis disminuye porque la actividad enzimática se vuelve más lenta. Asimismo, si está por debajo de la temperatura óptima, la tasa de fotosíntesis disminuirá porque también se reduce la actividad enzimática.

Luz

Para que se produzca la fotosíntesis se necesita la luz como fuente de energía. Los factores de luz importantes son la duración de la exposición, la intensidad de la luz y la longitud de onda de la luz. Cuanto más larga sea la luz, más actividad fotosintética se podrá realizar. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, más rápida será la tasa de fotosíntesis de una planta.

Agua

La reacción que ocurre en la fotosíntesis es la síntesis de glucosa a partir de dióxido de carbono. Sin agua no se producirán reacciones de fotosíntesis. Porque el agua en la reacción luminosa a través del proceso de fotólisis se convierte en un proveedor de electrones que desempeñan un papel en la fotofosforilación y la formación de ATP. NADPH: Si falta agua, las plantas experimentarán trastornos fisiológicos que pueden inhibir las reacciones metabólicas que se producen, incluidos los procesos. fotosíntesis.

Dióxido de carbono

Al igual que el agua, el dióxido de carbono también es una materia prima para la síntesis de glucosa en la fotosíntesis. Las plantas fijarán el dióxido de carbono del aire y luego lo reducirán a glucosa. Si hay poco dióxido de carbono en el aire, el proceso de fotosíntesis, por supuesto, también se desarrollará lentamente.

Mineral

Los minerales, como el magnesio y el hierro, desempeñan un papel en la formación de moléculas de clorofila. Si faltan estos minerales, las plantas carecerán de clorofila. Como resultado, la planta experimentará problemas a la hora de realizar la fotosíntesis.


Quimiosíntesis

La quimiosíntesis es una reacción de biosíntesis que utiliza energía de reacciones químicas. La quimiosíntesis la llevan a cabo varios tipos de bacterias, por ejemplo las bacterias nitrito (Nitrosomonas y Nitrosococcus), bacterias de nitrato (Nitrosobacter), bacterias de azufre (Thiobacillus, Beggiatoa y Thiothrix) y bacterias de hierro (Cladothrix).

Las bacterias nitritas convierten el amonio en nitrato. Esta conversión consta de dos etapas y la llevan a cabo diferentes bacterias. La primera etapa es la oxidación del amonio a nitrito llevada a cabo por las bacterias Nitrosomonas o Nitrosococcus. La segunda etapa es la oxidación de nitrito a nitrato que lleva a cabo la bacteria Nitrobacter.

Estas reacciones químicas producen energía que se utilizará para la síntesis de carbohidratos a partir de fuentes de carbono inorgánico. Las fuentes de carbono que se pueden utilizar pueden ser dióxido de carbono (C02), carbonato (CO^) o metano (CH4).

Las bacterias quimiosintéticas que pueden oxidar el azufre son Thiobacillus thio-oxidans. Estas bacterias pueden oxidar el azufre inorgánico (azufre) y producir la energía necesaria para sus actividades vitales. Mientras tanto, la bacteria Thiobacillus ferro-oxidans es capaz de oxidar el hierro.


Diferencia entre anabolismo y catabolismo

  • El anabolismo es el proceso de sintetizar moléculas químicas pequeñas en moléculas más grandes, mientras que el catabolismo es el proceso de descomponer moléculas grandes en moléculas pequeñas.
  • El anabolismo es un proceso que requiere energía, mientras que el catabolismo es un proceso que libera energía.
  • El anabolismo es una reacción de reducción, mientras que el catabolismo es una reacción de oxidación.
    A menudo, el resultado final del anabolismo es un compuesto inicial para el proceso de catabolismo. (Wiradikusumah, 1985).

Esa es la reseña de Seputartahu.co.id acerca de Reacciones de anabolismo, Con suerte, puede aumentar su percepción y conocimiento. Gracias por visitarnos y no olvides leer otros artículos.

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