Buscar

Estudo dirigido FISIOLOGIA usual

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

ESTUDO DIRIGIDO 
	CURSO: Ciências Biológicas
	SEMESTRE: 1/2017
	DISCIPLINA: FISIOLOGIA VEGETAL
	PERÍODO: 7º
	PROFESSOR: JAQUELINA NUNES
	DATA: 23/05/2017
	Alunos: GILZA RUFINO CASSIMIRO
	
ATIVIDADE AVALIATIVA
 As plantas C3 apresentam células paliçádicas e lacunosas com cloroplasto e com grana, a Rubisco que faz a carboxilação. As C4 apresentam células mesofílicas com cloroplasto, com grana, e as células da bainha sem grana, tem duas enzimas de carboxilação : Rubisco (na bainha), PEPcase (no mesofílo). As CAM geralmente não tem células paliçádicas e tem grandes vacúolos e tem duas enzimas de carboxilação: Rubisco e PEPcase. Plantas C4 e CAM apresentam uma grande vantagem em relação a Plantas C3: elas podem viver em ambientes áridos e áreas desérticas.
(A)
A RuBisCO catalisa tanto a carboxilação (incorpora CO2) ou oxigenação (incorpora O2) da ribulose-1,5-bifosfato com dióxido de carbono ou oxigênio. É utilizada no ciclo de Calvin para catalisar o primeiro grande passo de fixação de carbono.
Vantagem de formar ATP sem envolvimento de água, do PSII, Assim, não haverá formação de NADPH e, tão pouco, liberação de O2.
A PEPcase que catalisa e incorpora o CO2 juntamente com o Ácido Fosfoenol Pirúvico (PEP). Desta junção (CO2 + PEP) forma-se o Ácido Oxaloacético (4C) que é instável e rapidamente é reduzido à malato ou aspartato (depende da planta).
C3: a fixação C3 recebe este nome porque o produto originado da reação fotossintética é uma molécula com três carbonos, o ácido 3-fosfoglicérico. Neste processo há uma molécula aceptora denominada ribulose 1,5 bifosfato ou simplesmente RUBP (formada por cinco carbonos e dois átomos de fósforo) que sofre a adição de moléculas de CO2 através da reação de carboxilação
C4: a fixação C4 recebe este nome porque o produto originado da reação fotossintética é uma molécula com quatro carbonos, o ácido oxalacético. Porém logo esse ácido é reduzido após sua formação há dois outros ácidos: o ácido málico e o ácido aspártico.
CAM: este tipo de fixação está diretamente ligado à economia potencial de água por plantas habitantes de regiões desertificadas ou intensamente secas. Neste tipo ocorre o fechamento dos estômatos do vegetal durante todo o dia, que é quando ocorre a exposição em excesso da planta ao sol, para evitar a perda de água
Plantas C3: Estes vegetais compreendem a maioria das espécies terrestres, ocorrendo principalmente em regiões tropicais úmidas. As Plantas C4 ocorrem em áreas áridas com menores quantidades de água disponível nos solos. Plantas CAM ocorrem em áreas desérticas ou intensivamente secas, ambiente árido, onde os vegetais ficam expostos a uma grande luminosidade e estresse hídrico. Como exemplo de plantas CAM, podemos citar a espada-de-são-jorge e as cactáceas.
Durante a noite o malato é acumulado no vacúolo dessas plantas e durante o dia, esse ácido orgânico é transportado para o citosol, onde é descarboxilado.  produzindo, assim, piruvato e CO2. O CO2 fixado é então transferido para ribulose 1,5-bifosfato (RuBP) do ciclo de Calvin. 
As céluas guardas funcionam como valvulas hidráulicas multissensoriais.Fatores ambientais, tais como intensaidade e qualidade de luz,temperatura,umidade relativa e concentração intracelular de CO2,são percebidos pelas células guarda e esses sinais são integrados em respostas estômáticas bem definidas. A água na planta pode ser considerada como um sistema hidráulico contínuo, conectando a água no solo ao vapor de água na atmosfera.A transpiração é regulada principalmente pelas células-guarda,as quais regulam o tamanho do poro estomático para atender a demanda fotossintética de aquisição de CO2,enquanto minimiza a perda de água para a atmosfera.
Nestas plantas, os ácidos málicos e isocítrico acumulam-se durante a noite e são novamente convertidos em gás carbônico na presença de luz. Este processo é claramente favorável em condições de alta luminosidade e escassez de água. Estas plantas dependem muito deste processo, pelo fato de seus estômatos estarem fechados durante o dia a fim de evitar a perda de água.

Continue navegando