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OUTPUT · 16:9 · PNGO diagrama representa a fotossíntese no cloroplasto, distinguindo duas etapas integradas. Nas membranas dos tilacoides ocorrem as reações dependentes da luz, nas quais a energia luminosa promove a fotólise da água (H₂O), a liberação de oxigênio (O₂) e a formação de ATP e NADPH. No estroma ocorre o ciclo de Calvin, conjunto de reações independentes diretamente da luz que utiliza dióxido de carbono (CO₂), ATP e NADPH para produzir compostos orgânicos que darão origem a açúcares. Assim, a figura relaciona estruturas do cloroplasto, transformação de energia e incorporação do carbono.
As setas devem mostrar que água e luz participam das reações dependentes da luz nos tilacoides. A água fornece elétrons e prótons, enquanto o O₂ é liberado como subproduto. ATP e NADPH seguem dos tilacoides para o ciclo de Calvin, no estroma, levando energia química e poder redutor. O CO₂ entra no ciclo e seu carbono é incorporado a moléculas orgânicas. Após a utilização de ATP e NADPH, ADP + Pi e NADP⁺ retornam às reações luminosas, onde são novamente convertidos. Portanto, as duas etapas não são isoladas: há circulação contínua de moléculas entre tilacoides e estroma.
O professor pode usar o diagrama após a apresentação da estrutura do cloroplasto, pedindo aos estudantes que completem setas e moléculas ausentes. Perguntas como “De onde vem o O₂?”, “Onde o CO₂ é incorporado?” e “Por que ATP e NADPH conectam as duas etapas?” ajudam a verificar relações causais. A atividade prepara para questões sobre compartimentalização celular, conversão de energia, origem dos átomos nos produtos e efeitos da falta de luz ou CO₂ sobre a taxa fotossintética.
As membranas dos tilacoides abrigam os fotossistemas, os transportadores de elétrons e a ATP sintase. Nelas, a energia luminosa é convertida em energia química na forma de ATP e NADPH.
Porque suas reações não absorvem luz diretamente. Entretanto, o ciclo depende de ATP e NADPH produzidos pelas reações luminosas, por isso sua atividade está indiretamente ligada à disponibilidade de luz.
Não diretamente. O ciclo produz moléculas de três carbonos, como o gliceraldeído-3-fosfato, que podem ser utilizadas na síntese de glicose, sacarose, amido e outros compostos orgânicos.