La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los
alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las
plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer
y desarrollarse.
FASE OSCURA
Es un conjunto de reacciones independientes de la luz
(llamadas reacciones asimilatorias que ocurren sin
necesdad luz solar, se llaman así por la marginar
fotogénica ya que se desarrolla dentro de las células
de las hojas y en la superficie celular de las mismas)
que convierten el dióxido de carbono, el oxígeno y el
Hidrógeno en glucosa.
FASE LUMINOSA
Es la primera etapa o fase de la fotosíntesis, que depende
directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener
energía química en forma de ATP y NADPH, a partir de la
disociación de moléculas de agua, formando oxígeno e
hidrógeno.
RUTAS FOTOSINTETICAS
C3
Las plantas C3 se originaron durante el
mesozoico y el paleozoico, antes de las
plantas C4 y aún representan el 95% de la
biomasa de la Tierra. Las plantas C3
pierden el 97% del agua que absorben
debido a la transpiración vegetal.
EJEMPLOS
ARROZ
CEBADA
C4
Ruta C4, también denominada vía de
Hatch-Slack
La asimilación del CO2 se realiza mediante las reacciones del ciclo de Calvin; pero en las plantas C4,
previa a la carboxilación de la ribulosa-1,5-bifosfato catalizada por la enzima RuBisCO, que produce
ácido fosfo-glicérico de tres átomos de carbono, se produce una primera carboxilación del ácido
fosfoenolpirúvico (PEP) que origina como producto estable primario un ácido dicarboxílico de
cuatro átomos de carbono (málico o aspártico).
FUNCION
Este tipo de plantas consigue concentrar el CO2 en torno a la enzima RuBisCO, llegando
casi a su nivel de saturación y haciéndola así más eficaz en la segunda carboxilación al
evitar al máximo la pérdida de CO2 en la fotorrespiración. Esta mejora en la asimilación del
CO2 atmosférico es posible gracias a que las carboxilaciones sucesivas se separan
espacialmente.
CAM
El dióxido de carbono utilizado en la fotosíntesis es absorbido en la noche y guardado en las
vacuolas de las células en forma de ácido málico. Al día siguiente se libera el CO2 del ácido
málico y es suministrado para la formación de hidratos de carbono en el ciclo de Calvin.
Durante el día la formación y descomposición de estos ácidos dicarboxílicos y la cantidad de
los protones asociados en el cambio de día y noche también se le conoce a este metabolismo
como ritmo ácido diurno.
VENTAJAS
Las plantas durante las horas (calientes) mantienen sus estomas cerrados, por ello se reduce
considerablemente la pérdida de agua portranspiración y aun así tener suficientes cantidades de
dióxido de carbono para su uso en el ciclo de Calvin.