Texto comparativo: Fotofosforilaciòn acíclica y cadena respiratoria



¿Dónde ocurren estas reacciones? La cadena respiratorio va a tener lugar en la cara interna de las crestas mitocondriales, en cambio la fotofosforilaciòn acíclica (forma parte de la fase lumínica) se va a realizar en la membrana de los tilacoides (muchos de estos conforman el grama.


¿Qué tienen en común? ambas movilizan electrones para obtener energía y así conducir los protones en contra gradiente, los complejos que realizan esto están ubicados en su correspondiente membrana.  También en ambos se encuentra presente el ATPsintetasa capaz de sintetizar ATP utilizando la energía liberada por el choque entre protones.

Diferencias mas notorias: los electrones en la f. acíclica provienen de los fotones (energía lumínica) en cambio en la c. respiratoria provienen de las coenzimas reducidas 10 NADH2 y 2 FADH2  capturados en ciclo de Krebs.
¿Cual es el objetivo?
  • Fotofos. aciclica: Permite la formación de ATP y la reducción de NADP+ a NADPH + H+, y necesita de la energía de la luz. Esto ocurre gracias a los llamados fotosistemas (complejos), que se encuentran en la membrana de los tilacoides.
  • Caden. Respiratoria: La misión de la cadena transportadora de electrones es la de crear un gradiente electroquímico que se utiliza para la síntesis de ATP. Hay un uso de la energía desprendida de ese flujo de electrones que se utiliza para la translocación de protones en contra de gradiente, por lo que energéticamente estamos hablando de un proceso desfavorable. Y a la vez otro uso, de ese gradiente electroquímico, que es para la formación de ATP mediante un proceso favorable desde un punto de vista energético.

Fotofosforilación acíclica

Los 2 fotones llegan al PS II (complejo fotosintético), donde se encuentra la clorofila p680, que tiene la capacidad de ser inestable por ende libera los electrones y estos son tomados por la plastoquinona (PQ) que luego pasa a la citocromo b, hasta llegar finalmente al complejo citocromo b-f (encargado de hacer la fuerza protón motriz o gradiente electroquímico de electrones) esta energía liberada por el pasaje de electrones es utilizada para movilizar protones que se concentraban en una parte del tilacoide hacia el estroma y acumularse allí para luego formar de ATP, por el mismo proceso que vimos en la cadena respiratoria. En términos sencillos va a llegar un punto en que voy a tener muchos protones en contra de gradiente estos van a estar cada vez mas apretado. Llegado a cierto punto se va a abrir el canal ATPsintetasa, los protones se van a desesperar por querer pasar por ahí para ir a un lugar donde estén mas cómodos, lo que va a provocar que se choquen mucho entre si. Estos choques se traducen como energía capaz de combinar el ADP con una molécula de fosforo inorgánico y así obtener ATP. 
 Pero esto no queda acá, parte de los electrones los que no pasaron por el complejo pasan al citocromo f, luego a la plastocianina y luego se colocan en la clorofila p700 (también llamado PS I)
LOS FOTOSISTEMAS I Y II están separados por todos estos intermediarios, ambos cuando reciba fotones se van a excitar. Va a subir la energía pero también la va a liberar muy fácil ya que es bastante inestable por ende se necesita los electrones provenientes de PS II  para irrigar al psi.
psi ferredoxina, estos electrones son captados por la enzima NADP reductasa (nadp h) que junto con la entrada de unos protones de hidrogeno terminan reduciendo la coenzima NAD. En esta fase se da hidrolisis del agua, pq la PSII es inestable por lo que permite la liberación de electrones, esta carencia la soluciona con la ruptura de una molécula de agua obteniendo energía y liberando oxigeno. Lo contrario ocurre en la cadena respiratoria, cuando estos protones de hidrogeno pasan por la ATPsintetasa van a combinarse con 1/2 de oxigeno sintetizándose así una molécula de agua. 





 


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