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Listen to ElevenLabs_2023-10-11T13_45_27_Arnold_pre_s50_sb75_se0_b_m2 by felipe MP3 song. ElevenLabs_2023-10-11T13_45_27_Arnold_pre_s50_sb75_se0_b_m2 song from felipe is available on Audio.com. The duration of song is 02:55. This high-quality MP3 track has 128 kbps bitrate and was uploaded on 11 Oct 2023. Stream and download ElevenLabs_2023-10-11T13_45_27_Arnold_pre_s50_sb75_se0_b_m2 by felipe for free on Audio.com â your ultimate destination for MP3 music.










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The video explains how water affects each step of the photosynthesis process. Photosynthesis is the transformation of light energy into chemical energy through chloroplasts in plant cells. Water is essential for this process as it is absorbed by the roots and transported to the chloroplasts in the leaves. In the chloroplasts, water is broken down, releasing electrons, oxygen, and hydrogen. This process, called water photolysis or the Hill reaction, is only possible with the absorption of sunlight. The electrons released in water photolysis replace those lost by chlorophyll in the photosystems, producing NADPH. This process is known as electron transport in the chloroplast. Ăgua na fotossĂntese. O vĂdeo a seguir tem como objetivo apresentar como a ĂĄgua afeta cada etapa do processo de fotossĂntese. A palavra fotossĂntese significa sĂntese atravĂ©s da luz. Consiste na transformação de energia luminosa em energia quĂmica atravĂ©s de organelas chamadas cloroplastos, que sĂŁo encontrados nas cĂ©lulas vegetais. Estas organelas possuem um pigmento chamado de clorofila, que dĂĄ a cor verde Ă s plantas. Este processo Ă© o responsĂĄvel pela captação de luz, diĂłxido de carbono e ĂĄgua do ambiente para formar ATP e NADPH, usados como fonte de energia quĂmica para a sĂntese de carboidratos, como amido e glicose. A ĂĄgua possui um papel essencial na fotossĂntese. Ela Ă© absorvida pelas raĂzes, principalmente na regiĂŁo dos pelos radiculares, que sĂŁo finos e penetram nos pequenos poros do solo, aumentando a superfĂcie de contato com o solo. A ĂĄgua entra nas cĂ©lulas da raiz por osmose, que Ă© um transporte passivo que depende da diferença de concentração entre o meio externo e o interno. AlĂ©m da osmose, as plantas tambĂ©m podem absorver ĂĄgua de forma ativa. Isso ocorre quando a concentração do meio externo e do interno sĂŁo iguais ou quando o solo estĂĄ muito seco. Nesse caso, a planta gasta energia na forma de ATP para bombear ĂĄgua para dentro da cĂ©lula, contra o gradiente de concentração. A ĂĄgua que foi absorvida pela planta Ă© transportada pelo chilema e chega aos cloroplastos das cĂ©lulas fotossintetizantes, que se encontram principalmente nas folhas. No cloroplasto, uma organela com dupla membrana, encontram-se os tilacoides, estruturas com aparĂȘncia de discos, formados pela dupla membrana do cloroplasto. Ă na parte mais interna do tilacoide, no lĂșmen, que a ĂĄgua Ă© quebrada, liberando elĂ©trons, oxigĂȘnio e hidrogĂȘnio. A quebra da molĂ©cula de ĂĄgua no lĂșmen sĂł Ă© possĂvel com a absorção pela planta de luz solar com comprimentos de onda curtos e mais energĂ©ticos, como os da faixa do azul atĂ© o vermelho curto. Este processo Ă© denominado fotĂłlise da ĂĄgua ou reação de Hill. Os elĂ©trons liberados na fotĂłlise da ĂĄgua sĂŁo usados para substituir os elĂ©trons perdidos pela clorofila no fotossistema 2 em reaçÔes de oxirredução atĂ© o fotossistema 1, produzindo o NADPH, que Ă© liberado no estroma do cloroplasto. Este processo Ă© conhecido como transporte de elĂ©trons no cloroplasto e apelidado de esquema Z, devido ao zigue-zague de elĂ©trons entre os fotossistemas no interior das membranas dos tilacoides.
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