<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Padlet fotosíntese tipo 2 by João Gomes</title>
      <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7</link>
      <description>Informação relacionada com a fotossíntese</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-19 08:31:39 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-12-04 11:50:41 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Espectro da luz visível</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2190985134</link>
         <description><![CDATA[<div>A luz captada pelos seres fotossíntéticos (para fazer a fotossíntese) corresponde a porção de luz visível no espectro electromagnético (ou seja, ondas entre 380nm até 760nm).<br>Os diferentes pigmentos dos seres fotossíntéticos possuem estruturas diferentes, com capacidade de absorver luz com diferentes comprimentos de onda.<br>Contudo, os vários comprimentos de onda da luz do sol não são usados igualmente.<br>A maioria dos organismos fotossintéticos tem uma variedade de pigmentos diferentes, então eles podem absorver energia de uma faixa ampla de comprimentos de luz.<br><br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/aa603a9209bd9673226ae318f9ef0e84/27c5e928745dbde12550494315ec70253091eee5.png" />
         <pubDate>2022-05-19 08:36:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2190985134</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Pigmentos Fotossintéticos</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193844459</link>
         <description><![CDATA[<div>A clorofila a e b, os carotenos e as xantofilas são os principais pigmentos presentes nas células da planta. No entanto, noutros organismos fotossintéticos é possível encontrar outros tipos de pigmentos.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/16ea7c836c456edbd6ad7322bbda57d5/quadro_pigmentos_fotossinteticos1.webp" />
         <pubDate>2022-05-21 11:16:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193844459</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cloroplastos</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193849383</link>
         <description><![CDATA[<div>Na grande maioria dos seres fotossintéticos a fotossíntese ocorre em estruturas denominadas de cloroplastos, estas sendo encontradas nas células das folhas.&nbsp;<br>Nestes cloroplastos, energia proveniente do sol é absorvida pelos pigmentos fotossíntéticos nos cloroplastos, sendo convertida em energia química que será armazenada em compostos orgânicos.<br><br>Cloroplastos no microscópio: https://youtu.be/SCg9Hnm4kPA</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/8eea49a8c95cb69da2956970b6afe70d/cloroplastos_11.png" />
         <pubDate>2022-05-21 11:28:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193849383</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NOTA !</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193852946</link>
         <description><![CDATA[<div>Existem, conhecidos, dois tipos de <strong>fotossistemas&nbsp; I e o II</strong> que atuam em conjunto. A molécula da clorofila do fotossistema II é especializada em absorver energia luminosa com um comprimento de onda de 680 nm e a do fotossistema I em energia com comprimento de onda de 700nm. A designação I e II tem apenas a ver com altura em que foram descobertas.</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-21 11:37:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193852946</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Fase Fotoquímica 1ª fase</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193854978</link>
         <description><![CDATA[<div>A luz solar incide nas folhas e é absorvida pela clorofila, presente no cloroplasto na membrana interna, no tilacoide, constituindo a fonte energética inicial.&nbsp; A clorofila do fotossistema II fica excitada e perde eletrões que vão reagir com a molécula de água, <strong>oxidando-a</strong> e originando a libertação do oxigénio, protões e&nbsp; eletrões. Os eletrões vão fluir para uma cadeia de acetores que existem na membrana do tilacoide e que serão transportados até ao fotossistema I. Os protões de hidrogénio deslocam-se para o interior do tilacóide.<br><br>Os eletrões que a clorofila perdeu acabam por ser repostos pela fotólise da água.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/026715662b34f3200974aedc0603eb38/fot1.png" />
         <pubDate>2022-05-21 11:42:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193854978</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Fase Fotoquímica 2ª fase</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193856195</link>
         <description><![CDATA[<div>O&nbsp; fluxo de eletrões liberta energia para transformar várias moléculas ADP em ATP.&nbsp; Os protões que foram encaminhados para o interior do tilacóide vão ser utilizados para a fosforilação do ADP que irá ocorrer no estroma (exterior do tilacóide).</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/8e286fa29494aae8b79258157dbaf2cf/fot2.png" />
         <pubDate>2022-05-21 11:46:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193856195</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Fase Fotoquímica 3ªfase</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193857672</link>
         <description><![CDATA[<div>O Fotossistema I após captar a energia luminosa, reencaminha os eletrões para o estroma e em conjunto com os protões,&nbsp; vão ser cedidos a uma molécula chamada de NADP(+) (Nicotinamina adenina dinocleótido fosfato), reduzindo-a e transformando-a em NADPH (molécula transportadora de eletrões e hidrogénios), molécula importante, tal como o ATP para a formação de compostos orgânicos.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/acfd532c17eff081cbda474f5c5fcc13/fot3.png" />
         <pubDate>2022-05-21 11:50:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193857672</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Etapa Química (Ciclo de Calvin)</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193861737</link>
         <description><![CDATA[<div>Esta fase ocorre no estroma dos cloroplastos e é nela que se forma a glicose, pela reação inicial entre o dióxido de carbono atmosférico e a ribulose difosfato (RDP), um composto com cinco carbonos, que funciona para a incorporação do CO2.<br>Nesta fase ocorre uma série de reações químicas que necessitam de ATP e NADPH formados na fase anterior. Estas reações ocorrem por ação de enzimas que dependem da presença de luz e da temperatura. O dióxido de carbono desde que entra na planta sofre uma sequência de reações até à formação de matéria orgânica.<br><br>3 Fases do Ciclo de Calvin:<br>1-Fixação do Carbono<br>2-Produção de compostos orgânicos<br>3-Regeneração do "aceitador"<br><br>O CO2 combina-se com a ribulose difosfato (RuBP) que origina um composto com 6 carbonos instáveis.</div><div>Este composto instável dá origem imediatamente a 2 moléculas de 3 carbonos cada uma, o ácido fosfoglicérico (PGA).</div><div>O ATP atua nestas 2 moléculas e estas são reduzidas pelo NDPH, formando o aldeído fosfoglicérico (PGAL).</div><div>Por cada 12 PGAL, 10 são utilizadas para regenerar o RuBP e 2 são para sintetizar compostos orgânicos.</div><div>Para se formar uma molécula de glicose é necessário que o ciclo ocorra 6 vezes gastando-se:</div><div><br>- 6 moléculas de CO2;</div><div>-18 moléculas de ATP;</div><div>-12 de NADPH.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1706672339/9181b3779f89e6e6ada4dfd8ec1edd1f/ciccalv.jpg" />
         <pubDate>2022-05-21 12:00:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2193861737</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Atividade laboratorial Fotossintese</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2195621998</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.studocu.com/pt/document/ensino-secundario-portugal/biologia-e-geologia/atividade-laboratorial-fotossintese-10-ano/10759930" />
         <pubDate>2022-05-23 09:55:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2195621998</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Renderização em 3D de cloroplastos</title>
         <author>joao21975</author>
         <link>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2195636632</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=pwymX2LxnQs" />
         <pubDate>2022-05-23 10:09:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/joao21975/ok9z8smyxi7h4xb7/wish/2195636632</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
