La fotosíntesis es un proceso que convierte la energía luminosa en energía contenida en los enlaces químicos de compuestos orgánicos mediante pigmentos fotosintéticos como la clorofila (Chl a, b, c, d, f) o la bacterioclorofila. Se produce en los organismos fototróficos, entre los que se encuentran las plantas superiores y muchos tipos de bacterias fotosintéticas, incluidas las cianobacterias. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, el agua es donante tanto de electrones como de protones, y la radiación solar sirve como fuente inagotable de energía. La eficiencia de la conversión de energía en los procesos primarios de la fotosíntesis es cercana al 100%. Por ello, durante muchos años la fotosíntesis ha atraído la atención de investigadores y diseñadores en busca de sistemas energéticos alternativos como una de las vías más eficientes y ecológicas de conversión de energía. Los últimos avances en el diseño de células solares óptimas incluyen la creación de convertidores basados en membranas de tilacoides, fotosistemas y células enteras de cianobacterias inmovilizadas en electrodos nanoestructurados (nanopartículas de oro, nanotubos de carbono, nanopartículas de ZnO y TiO2). El modo de conversión de la energía solar en fotosíntesis tiene un gran potencial como fuente de energía renovable a la vez que es sostenible y ambientalmente seguro. La aplicación de pigmentos como Chl f y Chl d (a diferencia de Chl a y Chl b), al absorber la región roja lejana e infrarroja cercana del espectro (en el rango 700-750 nm), permitirá aumentar la eficiencia de estos sistemas de transformación de la luz. Este artículo de revisión presenta los últimos logros en el campo de los fotoconvertidores de energía basados en sistemas fotosintéticos.
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