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Fotosíntesis: un enfoque fisicoquímico

Autor: Komissárov G.G.
ISBN: 5-354-01078-0
Año:
Idioma: Español
Encuadernación: Rústica

QUICK OVERVIEW

264 páginas

En este sorprendente libro se argumenta detalladamente una nueva concepción de la fotosíntesis propuesta por el autor (1995), según la cual la fuente de oxígeno (hidrógeno) durante la fotosíntesis no es el agua, sino el peróxido de hidrógeno exógeno y endógeno. De manera convincente se demuestra que es obligatoria la participación de la energía térmica en la fotosíntesis y se introduce la idea del calentamiento local del cloroplasto.

Esta nueva concepción permite al autor proponer un nuevo método ecológico de transformación de la energía solar, explicar el fracaso de la dinámica del oxígeno en el experimento “Biosfera-2”, desarrollar un nuevo enfoque de estimulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. Se discuten también las consecuencias que se derivan de la nueva concepción (relación entre la fotosíntesis y la respiración, posibilidad de un nuevo enfoque para la explicación de la formación de la atmósfera de la Tierra), se trata el problema del surgimiento de la vida y otros temas interesantes. Brevemente se narra la historia del estudio de la fotosíntesis y su importancia.

Este libro está dirigido a los químicos, físicos y biólogos, así como a los estudiantes de pre-grado y postgrado de estas especialidades interesados en el problema de la fotosíntesis.

S/150.00

Categoría: Medicina
  • Description

Description

Índice
Prólogo
Introducción
1 Fotosíntesis y simulación funcional
1.1. El descubrimiento de la fotosíntesis y la importancia de este proceso
1.2. Distribución de las moléculas de clorofila en el cloroplasto en formación
1.3. Simulación funcional de la fase luminosa de la fotosíntesis
1.4. Efecto Becquerel en películas de colorantes
1.5. La batería fotovoltaica como modelo funcional del cloroplasto
Bibliografía
2 Efecto fotovoltaico en películas de ftalocianinas y porfirinas
2.1. Propiedades fisicoquímicas de las ftalocianinas
2.2. Métodos fundamentales de preparación de los electrodos pigmentados
2.2.1. Evaporación de una solución de pigmento sobre la superficie del electrodo
2.2.2. Síntesis de metaloftalocianinas sobre la superficie de un soporte
2.2.3. Método de cosido químico
2.2.4. Aspersión de películas de ftalocianina
2.3. Dependencia de las propiedades fotovoltaicas de las películas de porfirinas respecto a los parámetros experimentales
2.3.1. Dependencia de las características fotoeléctricas de los electrodos pigmentados respecto a la composición del electrolito
2.3.2. Influencia del D2O en las propiedades fotoelectroquímicas de las porfirinas
2.3.3. Propiedades fotovoltaicas de las películas de ftalocianina en contacto con un electrolito que contiene un hidrogel
2.3.4. Influencia de los gases disueltos en el electrolito sobre los parámetros del efecto fotovoltaico
2.3.5. Dependencia de las propiedades fotovoltaicas de los electrodos pigmentados respecto a la temperatura
2.3.6. Influencia de la naturaleza del material del electrodo auxiliar y del electrodo tomacorriente en el efecto fotovoltaico
2.4. Características tensión–corriente de las películas de ftalocianina
2.5. Cinética de la corriente fotoeléctrica en las películas de ftalocianina
2.6. Esquemas equivalentes de electrodos pigmentados
2.7. Rendimiento cuántico de la corriente fotoeléctrica en las películas de ftalocianinas en contacto con un electrolito
2.8. Observaciones generales sobre el efecto Becquerel en películas de ftalocianina
Bibliografía
3 Cinética del desprendimiento de oxígeno en los sistemas fotosintéticos naturales y en los sistemas modelo bajo iluminación de impulsos. Papel del peróxido de hidrógeno
3.1. Desprendimiento de oxígeno inducido por la luz en sistemas modelo
3.2. Influencia del peróxido de hidrógeno en la cinética del desprendimiento de oxígeno durante la fotosíntesis
3.3. Peróxido de hidrógeno como fuente de oxígeno (hidrógeno) fotosintético
Bibliografía
4 Dos correcciones de la ecuación fundamental de la fotosíntesis, y algunas consecuencias
4.1. Papel de la energía calorífica en la fotosíntesis y la corrección de la ecuación fundamental de la fotosíntesis
4.2. Influencia del peróxido de hidrógeno en el desarrollo de las plantas
4.3. Algunas consecuencias de la nueva concepción de la fotosíntesis
4.3.1. Utilización de plantas para la regeneración del aire en un recinto cerrado
4.3.2. El peróxido de hidrógeno y el problema del surgimiento de la vida
4.3.3. Un nuevo principio fotoelectroquímico de transformación de la energía solar
Bibliografía
Conclusión
Bibliografía

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