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Linea 25: | Linea 25: | ||
Il trasporto di energia è mediato da molecole con legami ad alta energia. I principali trasportatori energetici sono: | Il trasporto di energia è mediato da molecole con legami ad alta energia. I principali trasportatori energetici sono: | ||
- | * ATP -- adenosina trifosfato\\ La chinasi (una trasferasi) può trasferire il gruppo fosfato a un substrato, liberando energia, portando il gruppo fosfato in condizione inorganica e trasformando la ATP in ADP (adenosinda | + | * ATP -- adenosina trifosfato\\ La chinasi (una trasferasi) può trasferire il gruppo fosfato a un substrato, liberando energia, portando il gruppo fosfato in condizione inorganica e trasformando la ATP in ADP (adenosina |
* 1, | * 1, | ||
* PEP -- fosfoenolpiruvato\\ Legame enolofosfato con un fosfato in C2, che può cedere all' | * PEP -- fosfoenolpiruvato\\ Legame enolofosfato con un fosfato in C2, che può cedere all' | ||
Linea 42: | Linea 42: | ||
* nel NAD: | * nel NAD: | ||
* la forma <color # | * la forma <color # | ||
- | * la forma <color # | + | * la forma <color # |
* nel FAD: | * nel FAD: | ||
* la forma <color # | * la forma <color # | ||
- | * la forma <color # | + | * la forma <color # |
===== Respirazione cellulare aerobica ===== | ===== Respirazione cellulare aerobica ===== | ||
Linea 98: | Linea 98: | ||
==== Fase luminosa ==== | ==== Fase luminosa ==== | ||
- | La fase luminosa avviene nei tilacoidi e si svolge solo in presenza della luce del Sole attraverso fotopigmenti. Durante questa fase si generano le molecole energetiche NADPH e ATP, grazie alle quali potranno avvenire le successive reazioni chimiche del Ciclo di Calvin. Le molecole di clorofilla contenute nei fotosistemi catturano la luce solare, che viene utilizzata per costruire molecole di ATP e per scindere molecole di H2O nei loro componenti: idrogeno e ossigeno. | + | La fase luminosa avviene nei tilacoidi e si svolge solo in presenza della luce del Sole attraverso fotopigmenti. Durante questa fase si generano le molecole energetiche NADPH e ATP, grazie alle quali potranno avvenire le successive reazioni chimiche del Ciclo di Calvin. Le molecole di clorofilla contenute nei fotosistemi catturano la luce solare, che viene utilizzata per costruire molecole di ATP e per scindere molecole di $\ce{H2O}$ nei loro componenti: idrogeno e ossigeno. |
La preesenza di fotopigmenti accessori consente alla pianta di catturare l' | La preesenza di fotopigmenti accessori consente alla pianta di catturare l' | ||
Linea 111: | Linea 111: | ||
Il ciclo di Calvin avviene nello stroma. È detto anche "fase luce-indipendente" | Il ciclo di Calvin avviene nello stroma. È detto anche "fase luce-indipendente" | ||
- | $$\ce{6CO2 + NADPH + ATP -> C6H12O6 + NADP+ ADP}$$ | + | $$\ce{6CO2 + NADPH + ATP -> C6H12O6 + NADP + ADP}$$ |
È pertanto una reazione di organicazione del carbonio, con cui il carbonio inorganico del $\ce{CO2}$ diventa organico nello zucchero. | È pertanto una reazione di organicazione del carbonio, con cui il carbonio inorganico del $\ce{CO2}$ diventa organico nello zucchero. | ||
- | Nel ciclo di Calvin viene sintetizzato uno zucchero a tre atomi di carbonio, la gliceraldeide 3-fosfato. Due molecole di gliceraldeide reagiscono per formare glucosio. | + | Nel ciclo di Calvin viene sintetizzato uno zucchero a tre atomi di carbonio, la gliceraldeide 3-fosfato. Due molecole di gliceraldeide reagiscono per formare glucosio. Dalla gliceraldeide si possono ottenere altre molecole organiche (amminoacidi, |
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+ | Il primo prodotto è il ribulosio 1-5-bisfosfato (RUBP), uno zucchero a 5 atomi di carbonio, che lega due gruppi fosfato. Per ogni molecola di CO2 che si lega al RUBP si forma uno zucchero instabile che si scinde rapidamente in due molecole di 3-fosfoglicerato (PGA). Da un RUBP + $\ce{CO2}$ si formano 2 PGA; partendo da un totale di 6 molecole di CO2 legate, pertanto, si ottengono 12 PGA. La fase in cui il CO2 reagisce con il RUBP e poi forma il PGA è detta " |