¿Las plantas necesitan dióxido de carbono para producir oxígeno porque no solo usan agua para producir oxígeno? El ciclo de Calvin es la parte de la fotosíntesis que requiere CO2. Las reacciones a la luz solo necesitan agua para producir oxígeno.

¿Las plantas necesitan dióxido de carbono para producir oxígeno porque no solo usan agua para producir oxígeno? El ciclo de Calvin es la parte de la fotosíntesis que requiere CO2. Las reacciones a la luz solo necesitan agua para producir oxígeno.

Siento cierta confusión aquí … (reemplazando plantas con cloroplastos):

  1. Los cloroplastos no necesitan CO [matemática] _2 [/ matemática] para producir O [matemática] _2 [/ matemática].
  2. Los cloroplastos no solo usan H [matemática] _2 [/ matemática] O para producir O [matemática] _2 [/ matemática].
  3. O [math] _2 [/ math] no está hecho o producido , ya existe – dividido de H [math] _2 [/ math] O (y liberado al medio ambiente) o “reciclado” de CO [math] _2 [ /matemáticas].

Las reacciones dependientes de la luz. ( Photosystem II y Photosystem I) usan energía cinética de fotones (luz) para dividir el agua en iones H [matemáticos] ^ + [/ matemáticos], oxígeno molecular (O [matemático] _2 [/ matemático]) y electrones libres, en este reacción: 2H [matemática] _2 [/ matemática] O → 4H [matemática] ^ + [/ matemática] + 4e [matemática] ^ – [/ matemática] + O [matemática] _2 [/ matemática].

O [math] _2 [/ math], sin uso adicional, es expulsado al medio ambiente (a través de celdas de guarda (estomas)).

CO [math] _2 [/ math], tomado del medio ambiente, se utiliza como materia prima ( carbono y oxígeno ) junto con H [math] ^ + [/ math] (de la división H [math] _2 [/ math] O) para la síntesis de carbohidratos (glucosa) (en el ciclo de Calvin-Benson-Bassham), en reacciones independientes de la luz.

Los electrones libres (de alta energía) (transportados por clorofila “excitada por la luz” moléculas) ingresan a la cadena de transporte de electrones (en las membranas tilacoides ) donde su energía se utiliza para “recargar” el ADP empobrecido y NADP moléculas de nuevo en ATP rico en energía y NADPH Ídem: llevar la energía utilizada para impulsar la síntesis de carbohidratos (en el ciclo de Calvin ).

Tilacoides diagrama encontrado en pung5.wikispaces.com:

  • Producción de ATP : en las mitocondrias, las cadenas de transporte de electrones bombean iones H [matemáticos] ^ + [/ matemáticos] a través de una membrana, que produce un gradiente de concentración. Este proceso también ocurre en cloroplastos.
  • Producción de NADPH : mientras una cadena de transporte de electrones proporciona energía utilizada para producir ATP, una segunda cadena de transporte de electrones recibe electrones excitados de una molécula de clorofila y los usa para producir NADPH. La segunda cadena de transporte de electrones está a la derecha del segundo grupo de moléculas de pigmento.

Ver también

  • Quora¿Cómo es la cadena de transporte de electrones importante en la fotosíntesis?
  • Presentación animada de PowerPoint Photosynthesis .ppsx.

Tenga en cuenta que nada se “desperdicia” en la naturaleza: el oxígeno liberado por los cloroplastos se usa en las mitocondrias, donde la energía extraída por la glucosa oxidante (que se sintetiza en los cloroplastos) se usa para impulsar la síntesis de ATP (en la respiración celular), que libera el agua y el dióxido de carbono que necesitan los cloroplastos para sintetizar glucosa (que libera oxígeno) … ¡Un ciclo de vida autosuficiente y libre de contaminación!

Gracias por preguntar, Small Light ! ¡Esperemos que esto haya proporcionado una pequeña lectura ligera!

Las plantas necesitan CO2 para producir oxígeno continuamente .

Cuando las reacciones a la luz dividen el agua, liberando el oxígeno como producto de desecho, los hidrógenos son absorbidos por un vehículo molecular. Estos portadores transfieren los hidrógenos al ciclo de Calvin, donde, en última instancia, reaccionan con CO2 para producir nuevas moléculas orgánicas.

Cuando eso sucede, los hidrógenos se toman de las moléculas transportadoras, liberándolos para tomar más hidrógenos del agua dividida por la reacción de la luz.

Sin un suministro continuo de CO2, los hidrógenos captados por los portadores no pueden eliminarse de los portadores, hasta que se llenen todos los portadores disponibles. Y sin los portadores disponibles para el hidrógeno, las reacciones de luz se detienen.

(Las plantas tienen medios alternativos para reciclar sus portadores en ausencia temporal de CO2, pero estos sistemas de respaldo no pueden funcionar indefinidamente).

Básicamente, todo el sistema bioquímico se engorda si los intermedios no pueden reciclarse debido a la falta de reactivos finales.