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      <title>Fotossíntese. by Karolline Costa</title>
      <link>https://padlet.com/karollinemaia2/5etapasfotossintese</link>
      <description>Fotossíntese em 5 etapas.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-08-19 13:51:01 UTC</pubDate>
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         <title>1. INTRODUÇÃO</title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Fotossíntese </strong>é a captura da energia solar por organismos fotossintéticos que a convertem em energia química de compostos orgânicos reduzidos. Esse processo ocorre nos cloroplastos, que são estruturas delimitadas por membranas duplas e preenchidas com membranas tilacoides, que contêm a maquinaria fotossintética. Os pigmentos absorvedores de luz mais importantes nas membranas são as clorofilas, pigmentos verdes com estruturas policíclicas e planares. As cianobactérias e as algas vermelhas utilizam ficobilinas como seus pigmentos de captura de luz. Além das clorofilas, as membranas tilacoides contêm pigmentos secundários de absorção de luz, ou pigmentos acessórios, chamados de carotenoides (que podem ser amarelos, vermelhos ou púrpuras).</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 13:52:06 UTC</pubDate>
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         <title>2. REAÇÕES LUMINOSAS E REAÇÕES DE ASSIMILAÇÃO DE CARBONO</title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 13:52:22 UTC</pubDate>
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         <title>2.1 REAÇÕES LUMINOSAS</title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[<div>Nas reações de luz das plantas, a absorção de um fóton excita as moléculas de clorofila e outros pigmentos, os quais canalizam a energia para os centros de reação nas membranas tilacoides. Nos centros de reação, a fotoexcitação resulta em uma separação de cargas que produz um forte doador de elétrons (agente redutor) e um forte aceptor de elétrons.</div><div><br></div><div>A quebra de água promovida pela luz é catalisada por um complexo proteico contendo Mn e Ca; <br>O<sub>2</sub> é produzido. A plastoquinona reduzida carrega elétrons para o complexo de citocromos b<sub>6</sub>f. <br>Daqui eles passam para a plastocianina e então para o P700, para repor aqueles perdidos durante sua fotoexcitação. O fluxo de elétrons pelo complexo de citocromos b6f bombeia prótons através da membrana plasmática, criando uma força próton-motriz que fornece a energia para a síntese de ATP por uma ATP-sintase.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 13:52:57 UTC</pubDate>
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         <title>2.2 REAÇÕES DE FIXAÇÃO DE CARBONO</title>
         <author>karollinemaia2</author>
         <link>https://padlet.com/karollinemaia2/5etapasfotossintese/wish/687061459</link>
         <description><![CDATA[<div>Na fixação de carbono, o CO<sub>2</sub> é incorporado em um composto orgânico de três carbonos, a triose-fosfato-3-fosfoglicerato. O dióxido de carbono é assimilado por uma via cíclica, chamada de ciclo de Calvin ou ciclo de redução fotossintética do carbono, e seus intermediários-chave são constantemente regenerados. A enzima que catalisa a incorporação do CO<sub>2</sub> em forma orgânica é a ribulose-1,5-bifosfato-carboxilase/oxigenase, nome encurtado para rubisco. </div><div><br></div><div>Nas reações, o ATP e o NADPH são usados para reduzir CO<sub>2</sub> a trioses-fosfato. Essas reações ocorrem em três estágios: </div><ol><li>a reação de fixação propriamente dita, catalisada pela rubisco;</li><li>a redução do 3-fosfoglicerato resultante a gliceraldeído-3-fosfato;</li><li>regeneração da ribulose-1,5-bifosfato a partir das trioses-fosfato.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 13:54:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 14:00:45 UTC</pubDate>
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         <title>Referência</title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[<div>LEHNINGER, T. M., NELSON, D. L. &amp; COX, M. M. <strong><em>Princípios de Bioquímica</em></strong>. 6ª Edição, 2014. Ed. Artmed. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 14:02:36 UTC</pubDate>
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         <title>REFERÊNCIA</title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[<div>LEHNINGER, T. M., NELSON, D. L. &amp; COX, M. M. <strong>Princípios de Bioquímica</strong>. 6ª Edição, 2014. Ed. Artmed. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 14:02:39 UTC</pubDate>
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         <title>Referência</title>
         <author>karollinemaia2</author>
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         <description><![CDATA[<div>LEHNINGER, T. M., NELSON, D. L. &amp; COX, M. M. <strong><em>Princípios de Bioquímica</em></strong>. 6ª Edição, 2014. Ed. Artmed. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-19 14:02:53 UTC</pubDate>
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