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BIOLOGIA: Atividade em Grupo (menções) – Entrega Individual (presenças) INTREGRANTES DO GRUPO: Amanda Santos, Ana Carolina, Felipe Dias, Luana Marinska e Thais Magalhães Elaborem uma tabela comparativa sobre fotossíntese e respiração, enfatizando as semelhanças e as diferenças entre esses dois processos tais como: organela em que ocorrem, localização das reações (membrana, citoplasma, matriz, estroma, cadeia transportadora de elétrons, Sintase do ATP, substratos iniciais, produtos intermediários e finais (por etapa, quando for o caso), etc). Fotossíntese e respiração: Processos que se Inter complementam FUNÇÕES PROCESSOS FOTOSSÍNTESE RESPIRAÇÃO SEMELHANÇAS · Membrana dupla; · DNA próprio; · Reações que ocorrem na membrana interna e outras na parte líquida; · Produzem energia; · Necessitam quebrar a glicose em piruvato para ocorrerem. DIFERENÇAS ORGANELAS Cloroplastos - contém clorofila e pigmentos responsáveis pela captação da energia da luz. Mitocôndria - relacionadas com o processo de respiração celular, são organelas que apresentam dupla membrana. FOSFORILAÇÃO Fosforilação Oxidativa: Uma molécula de glicose possui energia suficiente para síntese de 30 moléculas de ATP – cadeia carbônica da glicose é totalmente degradada a gás carbônico e água; VIAS CICLICAS CITOSOL Glicose Fotossíntese E Respiração: Processos Que Se Intercomplementam Organela Mitocôndrias Funções Fotossíntese Respiração Aeróbia Semelhanças · Membrana dupla; · DNA próprio; · Reações que ocorrem na membrana interna e outras na parte líquida; · Produzem energia; · Necessitam quebrar a glicose em PIRUVATO para ocorrerem. Diferenças · Seres autótrofos; · Energias químicas ficam armazenadas nas moléculas; · Equação: 6 CO2 + 12 H2O (energia luminosa) --→ C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O; · Oxigênio é o produto final; · Utiliza gás carbônico; · Produz carboidratos; · Dividido em 2 etapas: · etapa fotoquímica (fase clara): · etapa química (fase escura): · · Seres aeróbios; · Moléculas orgânicas são oxidadas gerando ATP (adenosina trifosfato). · Equação: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Energia (ATP + calor); · Dividido em 3 etapas: I. Glicólise: *Ocorre no citoplasma; *Consiste na quebra da molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico; *Resulta em duas moléculas de ATP; *Não necessita de gás oxigênio. · Próximas etapas: · Usa-se o ácido pirúvico transformado em ácido lático, etanol ou gás carbônico na ausência de oxigênio. · Com oxigênio:Vai para o interior da mitocôndria, reagindo com a coenzima A (CoA), formando acetilcoenzima A e gás carbônico, tendo no processo uma molécula de que se trasforma em NADH ao capturar dois elétrons e um íon . II. Ciclo de Krebs: A função do ciclo de Krebs é promover a degradação de produtos finais do metabolismo dos carboidratos, lipídios e de diversos aminoácidos. Essas substâncias são convertidas em acetil-CoA, com a liberação de CO2 e H2O e síntese de ATP. Assim, realiza a produção de energia para a célula. III. Fosforilação Oxidativa: · Uma molécula de glicose possui energia suficiente para síntese de 30 moléculas de ATP – cadeia carbônica da glicose é totalmente degradada a gás carbônico e água; · Liberação de energia para ser utilizada pelo organismo REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA / WEBGRÁFICAS · Biologia Moderna Vol.1 - Amabis E Martho – Modulo 3 – Cap. 07, Fotossíntese e quimiossíntese - pág. 138 – Cap. 08, Fermentação e Respiração Aeróbica – pág. 150. · Slide: Material de Aula/Tema 02- fotossintesefermentacaorespiracao.pdf Acessadas em: 30/09/20 · https://www.biologianet.com/biologia-celular/respiracao-celular.htm · https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172016000100085&lang=pt · https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04202009000200002&lang=pt