FMABC 2020

    Uma quantidade surpreendente de famílias de herbicidas atua direta ou indiretamente em reações fotoquímicas. Esses herbicidas inibem o fluxo de elétrons no fotossistema II e, além disso, capturam os elétrons do fotossitema I, necessários para a redução do NADP+ a NADPH.

(Giuliano Marchi et al. Herbicidas: mecanismos de ação e uso, 2008. Adaptado.)

 

A figura mostra a relação entre as etapas fotoquímica e química que ocorrem no interior dos cloroplastos.

A aplicação de um herbicida que captura os elétrons necessários à redução do NADP+ a NADPH nos cloroplastos terá como consequência a interrupção da

a

fotólise da água.

b

captação de luz pela clorofila.

c

entrada de CO2 nos cloroplastos.

d

síntese de moléculas de glicose.

e

liberação de moléculas de O2.

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Resposta
D
Tempo médio
48 s

Resolução

O herbicida descrito age capturando os elétrons que saem do fotossistema I (PS I), impedindo que esses elétrons reduzam o aceptor final, o NADP+.

Consequências em cadeia:

  1. Sem receber elétrons, o NADP+ não é convertido em NADPH.
  2. O NADPH é o poder redutor empregado no Ciclo de Calvin para converter o carbono do CO2 em açúcares (ex.: glicose).
  3. Logo, sem NADPH, o Ciclo de Calvin é bloqueado e a produção de trioses, glicose e outros carboidratos é interrompida.

As demais etapas da fase luminosa — fotólise da água, liberação de O2 e captação de luz pela clorofila — ainda podem ocorrer, pois acontecem antes do ponto em que o herbicida atua.

Portanto, a consequência direta é a interrupção da síntese de moléculas de glicose.

Resposta: D

Dicas

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Lembre que NADPH é o poder redutor usado no Ciclo de Calvin.
Sem NADPH o CO₂ não pode ser reduzido a carboidratos.
Qual etapa da fotossíntese produz glicose?

Erros Comuns

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Presumir que o bloqueio do transporte de elétrons impeça a fotólise da água e, portanto, a liberação de O₂ (opções A e E).
Confundir a falta de NADPH com impedimento da entrada de CO₂ ou da captação de luz (opções B e C).
Revisão

Fase luminosa (tilacoides)

  • Fotossistema II: fotólise da água → O2, H+ e elétrons.
  • Transporte de elétrons → geração de gradiente de H+ e produção de ATP (fotofosforilação).
  • Fotossistema I: aceita elétrons e os transfere ao NADP+, formando NADPH.

Fase química (Ciclo de Calvin – estroma)

  • Usa ATP (energia) e NADPH (poder redutor) para fixar CO2.
  • Forma PGAL/G3P → posteriormente glicose, sacarose, amido.

Bloquear a formação de NADPH impede a fase química, pois falta poder redutor para converter 3-PGA em G3P.

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