Respirazione e fotosintesi

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Respirazione e fotosintesi by Mind Map: Respirazione e fotosintesi

1. A ogni passaggio una parte dell’energia viene dissipata sotto forma di calore. Le sostanze chimiche invece vengono riciclate.

2. La molecola che più comunemente fornisce energia alle cellule è il glucosio , un monosaccaride o zucchero semplice

3. Dal sole , l’energia compie un viaggio a senso unico attraverso gli ecosistemi : dalle piante , agli erbivori e ai carnivori

4. L’energia proveniente dal Sole viene accumulata come energia chimica nella molecola di glucosio e viene rilasciata durante la respirazione cellulare, che si svolge sia nelle cellule animali che vegetali

5. LA FOTOSINTESI

5.1. È il processo metabolico che consente di catturare energia luminosa dal Sole e utilizzarla per convertire l’acqua è il diossido di carbonio in zuccheri e ossigeno

5.2. Si svolge all’interno di organuli specializzati , i cloroplasti

6. Flusso di energia e ciclo di materia

7. FOTOSINTESI : si divide in

8. Si divide in

8.1. Fase luce dipendente

8.1.1. Servendosi di NADPH e ATP

8.1.2. Serve a trasformare l’energia luminosa in energia chimica

8.2. Fase oscura

8.2.1. Sottoforma di ATP e NADPH

8.2.2. Serve a trasformare l’energia luminosa in energia chimica

9. LA GLICOLISI: scinde la molecola di glucosio in due molecole di piruvato. È un processo anerobico non richiede ossigeno. Comprende una serie di reazioni durante le quali la cellula produce 2 molecole di NADH e 2 di ATP. I lieviti e alcuni batteri possono soddisfare il loro fabbisogno di energia grazie alla glicolisi.

9.1. CICLO DI KREBS: completa la demolizione del glucosio fino a ottenere CO2 in una serie ciclica di reazioni. Soltanto il gruppo acetile a due atomi di C entra nel ciclo mentre il coenzima A si stacca per essere riciclato. Nel ciclo di Krebs per ogni molecola di acetilCoA si producono 1ATP 3 NADH e 1 FADH2

9.1.1. Dato che nel ciclo entrano 2 acetilassero-coA , la produzione totale è di 2ATP , 6NADH e 2 FADH2 per ogni molecola di glucosio. Dopo la glicolisi il passaggio nel mitocondrio del piruvato è il ciclo di Krebs la cellula ha a disposizione un totale di 4 ATP , 10 NADH e 2 FADH2

9.1.1.1. LA FOSFORILAZIONE OSSIDATA : avviene sulla membrana interna dei mitocrondri , comprende la catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi. Nella catena di trasporto degli elettroni il NADH e il FADH cedono elettroni a un complesso di molecole che li trasportano fino all’ossigeno. Ciascun atomo di ossigeno accetta due ellettroni dalla catena di trasporto e due ioni H dalla soluzione circostante per formare H2O , uno dei prodotti finali della respirazione cellulare

9.1.1.1.1. La chemiosmosi sfrutta l’energia liberata dai trasferimenti di elettroni lungo la catena di trasporto per generare ATP.

10. •le piantine tutti gli autotrofi sono capaci di sintetizzare i carboidrati o altre molecole organiche complesse partendo da semplici molecole inorganiche

11. Le cellule hanno bisogno di molecole ad alto contenuto energetico , come il glucosio , per sintetizzare ATP

11.1. •gli animali ,eterotrofi,ricavano queste molecole dagli organismi di cui si nutrono

12. LA RESPIRAZIONE CELLULARE

12.1. La molecola che più comunemente fornisce energia alle cellule è il glucosio uno zucchero semplice . L’energia proveniente dal Sole viene accumulata come energia chimica nella molecola di glucosio e viene rilasciata durante la respirazione cellulare .

12.1.1. La respirazione cellulare libera l’energia chimica contenuta nel glucosio

12.1.2. Lo zucchero viene demolito a CO2 e H2O e viene consumato l’ossigeno

12.1.3. L’energia che si libera viene immagazzinata nelle molecole di ATP che sono utilizzate dalla cellula per svolgere i diversi processi metabolici

12.1.4. Anche in questo caso parte dell’energia è dissipata come calore

12.2. Include una serie di reazioni in cui si distinguono tre tappe principali

13. Il metanolo cellulare

14. Le reazioni del metabolismo cellulare procedono gradualmente attraverso una serie di passaggi successivi . In ogni passaggio si forma uno specifico prodotto intermedio che viene poi utilizzato come reagente nella reazione successiva , fino alla formazione del prodotto finale . La sequenza delle reazioni coinvolte in uno stesso processo costituisce una via metabolica.