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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - Quantalab

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La molécula de clorofila (figura 5) contiene una porfirina a modo de cabeza y un<br />

fitol a modo de cola. El núcleo porfirínico polar (soluble en agua) está formado por un<br />

anillo tetrapirrólico y un átomo de magnesio. La cola está formada por un alcohol de<br />

veinte átomos de carbono que produce la insolubilidad en agua de la molécula de<br />

clorofila y le hace soluble en disolventes orgánicos. Todos los tipos de clorofilas se<br />

diferencian entre sí por pequeñas sustituciones de los radicales.<br />

Los diversos pigmentos fotosintéticos tienen unos espectros de absorción<br />

específicos con respecto a la radiación solar. Los carotenoides presentan varios<br />

máximos de absorción para las longitudes de onda comprendidas entre 420 y 490 nm,<br />

y las ficobilinas varían entre los 570 y 630 nm. Las clorofilas presentan dos picos de<br />

absorción: uno para el azul (de 420 a 450 nm) y otro para la roja (de 625 a 690 nm).<br />

La clorofila a es verde azulada, y la clorofila b es verde amarillenta, situándose los<br />

picos de absorción extraídas en acetona en 663 y 645 nm respectivamente.<br />

Fig.6- Espectro de absorción de pigmentos<br />

fotosintéticos. (Martínez de Toda, F., 1991)<br />

La energía absorbida por los diferentes pigmentos puede ser transferida a la<br />

clorofila a por medio de procesos fotoquímicos. Así, las plantas superiores y las algas,<br />

en el transcurso de la evolución, han sintetizado distintos pigmentos para captar lo<br />

más eficientemente la radiación solar que les llega y para realizar la fotosíntesis.<br />

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