Diferencia entre revisiones de «Pigmentos accesorios de las algas»
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Las algas son organismos fotosintéticos muy diversos, que se diferencian de las plantas
▲Las algas son organismos fotosintéticos muy diversos, se diferencian de las plantas porque son organismos acuáticos, porque no presentan tejido vascular y tampoco se generar por embrión. Sin embargo ambos tipos de organismo comparte el poseer pigmentos fotosintéticos los cuales son moléculas que absorben y liberan energía la cual posteriormente es utilizada por la célula, un ejemplo clásico son las clorofilas .<ref>¨<nowiki>https://books.google.com.mx/books?id=16y_kUoOI5YC&pg=PA498&dq=pigmentos+accesorios&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDz_v8oqTNAhWE44MKHUTxCDoQ6AEILDAB#v=onepage&q=pigmentos%20accesorios&f=false</nowiki></ref><ref>¨<nowiki>https://books.google.com.mx/books?id=zjqqXtzghvoC&pg=PA314&dq=las+algas+son&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLt_KgnaTNAhVHyoMKHWp_AzMQ6AEISDAI#v=onepage&q=las%20algas%20son&f=false</nowiki></ref><ref>Aljanati, D., et.al ''Biología 3: Los códigos de la vida''. Buenos Aires, Colihue. 2009
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Así podemos encontrar diferentes combinaciones de estos pigmentos entre los diversos grupos que conforman a las algas, lo cual se muestra en la siguiente tabla.
▲En el caso de las algas la clorofila "a" es la clorofila más común , pero también puede presentarse otro tipo de clorofilas como la clorofila “b”, la clorofila “c” y la clorofila “d”. Además de las clorofilas, las algas presentan pigmentos accesorios, los cuales suelen darles el color característico a la mayoría de estos organismos; los pigmentos pueden ser ficobiliproteínas, fucoxantinas, xantofilas y carotenos y sirven para atrapar la energía de la luz y conducirla al pigmento primario, quien se encargara de iniciar las reacciones de fotosíntesis.<ref>Dreckmann, k., et.al. Biología de algas. México, Universidad Autónoma Mexicana. 2013 </ref>
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|Grupo
En algas Rodofitas, Cianofitas y Criptomonadales encontramos las ficobiliproteínas que son proteínas que se unen a un cromóforo (el cromóforo es la parte responsable del color de la molécula) y forman una estructura llamada ficobilisoma. Las ficobiliproteínas se dividen tomando en cuenta sus propiedades en el espectro de luz, en ficoeritrinas (rojas) que a su vez se dividen en tres, en R-ficoeritrina, B- ficoeritrina y en C- ficoeritrina; y en ficocianinas (azules) que se dividen también en tres distintas ficobiliproteínas, en R-ficocianina, en C- ficocianina y en alloficocianina <ref name=":0">Lee, R. E. ''“Phycology”.'' Cambridge University Press. Cambridge 2008 </ref><ref name=":1">García, P., Rafael, ''Reactividad transglutaminasa asociada al ficobilisoma''. Recuperación: Mayo , 2016 , Departamento de biología. Facultad de ciencias del mar. 2008 Sitio web: <nowiki>http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5121/5/pOSTERFICOBILISOMA.pdf</nowiki></ref><ref name=":2">Lewin, R. ''Physiology and biochemistry of algae''. Academic press. California 1962</ref><ref name=":3">Ruiz Ortega Esmeralda'', “Obtención y purificación de ficoeritrina mediante cromatografía de absorción en lecho expandido. Escalado del proceso, caracterización fisicoquímica y aplicación como colorante natural.”''(Tesis Doctoral) Universidad de Jaén 2012 </ref> ▼
|Pigmentos
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|Algas verdes y plantas terrestres
|<nowiki>-Clorofila a y b</nowiki>
|-
|Algas rojas y cianobacterias
|<nowiki>-Clorofila a y</nowiki>
-Ficobiliproteínas:
-Ficoeritrina.- pigmento rojo-morado, es el dominante en las especies que tienen un color rojo-morado.
-Ficocianina.- pigmento azul, dominante en algunas especies de estos grupos por lo que presentan un color azul-verdusco
|-
|Algas pertenecientes a la línea amarilla, diatomeas y algas cafés
|<nowiki>-Clorofila a y c</nowiki>
-Xantofila
-Fucoxantina
|}
== Ficobiliproteínas y ficobilisomas ==
En las algas rojas y en las cianobacterias, los pigmentos se unen covalentemente a las proteínas para formar ficobiliproteínas . Las ficobiliproteínas forman una estructura supramolecular llamada ficobilisoma (PBS), que se adhiere a la superficie de las membranas tilacoidales. La ficoeritrina y ficocianina se encuentran en el área periférica de PBS, y la aloficocianina (APC), junto con los emisores terminales, forma el núcleo de PBS. Las proteínas del pigmento actúan como una gran antena para atrapar la luz ambiental. Por lo tanto, la energía del fotón se convierte en la energía de excitación de las moléculas de pigmento en este paso. La energía de excitación de las moléculas de pigmento de la antena converge al centro de reacción de clorofila de los dos fotosistemas.<ref>-Rai L. C. & Gaur J.P. (Eds.) (2001) ''Algal Adaptation to Enviromental Stresses. Physiological, Biochemical and Molecular Mechanisms.'' Alemania: Springer-Verlag. pp. 136-140</ref>
[[Archivo:Ficobilisomas.jpg|miniaturadeimagen|238x238px|Estructura de los ficobilisomas presentes en cianobacterias]]
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Los hexámeros de ficobiliproteínas establecen uniones a través de polipéptidos. También existen otros polipéptidos que anclan el ficobilisoma a la membrana del tilacoidal, lugar donde se encuentran los ficobilisomas.<ref name=":0" />
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