¿Cómo produce la fotosíntesis oxígeno?

En las reacciones a la luz de la fotosíntesis en las plantas, la luz estimula los electrones en las moléculas de clorofila (fotoexcitación) para que fluyan a través de una cadena de transporte de electrones, produciendo ATP en la fotofosforilación y reduciendo NADP + para formar NADPH. Estos productos cargados de energía de las reacciones de luz se utilizan en el ciclo de Calvin para fijar el dióxido de carbono atmosférico (CO2) en monosacáridos para su uso por la planta para la estructura y la energía. Los electrones de la clorofila, a través de NADPH, finalmente terminan en los productos de carbohidratos de la fotosíntesis.

Los electrones movidos de la clorofila a NADPH en las reacciones de luz requieren una fuente de reemplazo. Para este propósito, las moléculas de agua (H2O) se dividen en fotólisis, liberando electrones para reemplazar los perdidos por la reducción de NADP +. El oxígeno molecular (O2) se forma en este proceso como un subproducto, y se difunde a la atmósfera (evolución del oxígeno) a través de esta ecuación: 2H2O → 4H + + 4e- + O2 (g).

La fotólisis del agua se lleva a cabo en las reacciones de luz de la fotosíntesis en un complejo llamado fotosistema II incrustado en las membranas tilacoides de los cloroplastos en las células fotosintéticas.

El complejo de evolución del oxígeno del fotosistema II es donde se produce la división del agua.

El mecanismo de oxidación del agua aún no se ha aclarado por completo, pero conocemos muchos detalles sobre este proceso. La oxidación del agua a oxígeno molecular requiere la extracción de cuatro electrones y cuatro protones de dos moléculas de agua. Pierre Joliot et al. Proporcionaron la evidencia experimental de que el oxígeno se libera a través de la reacción cíclica del complejo evolutivo de oxígeno (OEC) dentro de un PSII. [7] Han demostrado que, si el material fotosintético adaptado a la oscuridad (plantas superiores, algas y cianobacterias) se expone a una serie de destellos de recambio único, se detecta la evolución de oxígeno con una oscilación amortiguada típica de período cuatro con máximos en el tercero y el séptimo destello y con mínimos en el primero y el quinto destello (para revisión, ver [8]). Con base en este experimento, Bessel Kok y sus colaboradores [9] introdujeron un ciclo de cinco transiciones inducidas por destellos de los llamados estados S , que describen los cuatro estados redox de la OEC: cuando se han almacenado cuatro equivalentes oxidantes (en el Estado S4), OEC vuelve a su estado S0 básico y en la oscuridad estable. Finalmente, los estados S intermedios [10] fueron propuestos por Jablonsky y Lazar como mecanismo regulador y enlace entre los estados S y la tirosina Z.

El usuario de Quora también ha escrito una descripción muy detallada y detallada de este tema como parte de su respuesta a ¿Cómo el fotosistema II captura la luz solar?

¿La fotosíntesis produce oxígeno?

, al dividir el agua (por fotólisis) en dos e [matemáticas] ^ – [/ matemáticas] (electrones, que ingresan a la cadena de transporte de electrones fotosintéticos ), dos iones H [matemáticos] ^ + [/ matemáticos] (protones) y un ión O [matemático] ^ {2 -} [/ matemático]:

H [matemática] _2 [/ matemática] O [matemática] + [/ matemática] 2 fotones [matemática] → [/ matemática] 2 e [matemática] ^ – [/ matemática] [matemática] + [/ matemática] 2 H [ matemáticas] ^ + [/ matemáticas] [matemáticas] + [/ matemáticas] O ,

y luego vertiendo oxígeno molecular ( O [matemático] _2 [/ matemático]) a la atmósfera.

Lo hace haciendo

2H2O -> 4H + + 4e + O2

Esto tiene lugar en un “complejo de evolución de oxígeno”. Dos moléculas de agua se adhieren a él, y los complejos de antena Photosystem II les quitaron cuatro electrones. Esto deja atrás el oxígeno. Estoy siendo vago sobre los detalles porque esos detalles no se entienden muy bien.

La fotosíntesis separa el hidrógeno del agua y lo usa para convertir el dióxido de carbono en un azúcar básico. El efecto secundario es el oxígeno, que se descarga como un gas. Algunos microbios pueden preformar lo mismo utilizando sulfuro de hidrógeno. La vitalidad del calor se utiliza para conducir este procedimiento. El producto es azufre inmaculado y es probable que sea la fuente de una gran parte de este mineral. Se cree que los principales tipos de vida en la tierra utilizan la vitalidad geotérmica para producir almidones que utilizan sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Este procedimiento aún se lleva a cabo bajo tierra profunda y en la base del mar alrededor de respiraderos acuosos.

Utiliza 6 moléculas de CO2 y 6 de H2O para hacer una molécula de glucosa (C6H12O6).

Si cuenta el número de átomos en los materiales de partida, puede ver que ha comenzado con 6 carbonos, 12 hidrógenos y 18 oxígenos. Eso significa que, una vez que está terminado, la planta tiene 12 átomos de oxígeno sobrantes. Los átomos de oxígeno son cosas reactivas desagradables y lo más seguro es juntarlos en pares para formar 6 moléculas de O2.

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