[report]광합성의 명반응과 암반응
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는 들뜬 전자를 위한 에너지 운반체로 전자를 스트로마로 운반하며, 여기에서 캘빈회로의 효소들이 당을 조립하는데 이 전자들을 사용한다. 간단하게 說明(설명) 하자면 명反應(반응)은 광합성을 통해 태양에너지를 엽록소가 흡수하여 화학에너지로 전환시키는 과정을 말한다. 일반적으로는 녹색식물에 의한 에너지 변환 과정을 의미하며, 광합성은 ‘명反應(반응)’과 ‘암反應(반응)’이라는 두 단계로 나뉜다.
광계Ⅰ의 反應(반응) 중심인 P700이 빛을 받아 고에너지 전자를 방출하고, 이 전자가 전자 전달계를 거쳐 다시 P700으로 돌아오는 과정이 진행되…(drop)
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다. 물에서 이탈한 전자()와 양성자()는 전자수용체인 와 결합하여 를 ...
원예학원론
광합성의 명反應(반응)과 암反應(반응)
2132xxx2 김 희진
광합성은 녹색식물이나 그 밖의 생물이 빛에너지를 이용해 이산화탄소와 물로부터 유기물을 합성하는 反應(반응)이다. 들뜬 전자의 일부에너지는 에너지 운반체인 ATP에 의해 포획된다된다. 들뜬 전자의 일부에너지는 에너지 운반체인 ATP에 의해 포획된다된다. 암反應(반응)은 이산화탄소를 탄소화물로 고정시키는 것을 말하며, 탄소고정反應(반응) 또는 탄소환원反應(반응)이라고도 한다. 간단하게 說明(설명) 하자면 명反應(반응)은 광합성을 통해 태양에너지를 엽록소가 흡수하여 화학에너지로 전환시키는 과정을 말한다.
명反應(반응)에서 햇빛이 엽록소 분자에 부딪혀서 전자들이 들뜬 상태가 되면 전자들은 더 높은 에너지 수준으로 이동한다. 물에서 이탈한 전자()와 양성자()는 전자수용체인 와 결합하여 를 생성한다. 들뜬 전자의 일부 에너지는 물 분자를 분해하는데 사용되며, 분해된 물 분자의 산소는 로 방출되면서 산소의 대부분은 대기로 편입된다된다.
명反應(반응)은 광계Ⅰ(photosystem Ⅰ) 및 광계Ⅱ(photosystem Ⅱ)라고 하는 2가지 색소계에 의하여 수행된다된다.
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레포트/생활전문
원예학원론
광합성의 명反應(반응)과 암反應(반응)
21320102 김 희진
광합성은 녹색식물이나 그 밖의 생물이 빛에너지를 이용해 이산화탄소와 물로부터 유기물을 합성하는 反應(반응)이다. 각 광계는 안테나 색소와 反應(반응) 중심을 갖고 있는데, 안테나 색소는 빛을 흡수하여 그 에너지를 反應(반응) 중심으로 보내는 역할을 하며, 엽록소, 엽록소, 카로티노이드계 색소로 구성된다된다. 들뜬 전자의 일부 에너지는 물 분자를 분해하는데 사용되며, 분해된 물 분자의 산소는 로 방출되면서 산소의 대부분은 대기로 편입된다된다. 反應(반응) 중심은 여러 광합성 색소로부터 온 에너지가 축적되는 지점으로, 광계Ⅰ에서는 700nm의 빛을 잘 흡수하는 엽록소(P700)가 反應(반응) 중심이고, 광계Ⅱ에서는 680nm의 빛을 잘 흡수하는 엽록소(P680)가 反應(반응) 중심이다. 일반적으로는 녹색식물에 의한 에너지 변환 과정을 의미하며, 광합성은 ‘명反應(반응)’과 ‘암反應(반응)’이라는 두 단계로 나뉜다. 암反應(반응)은 이산화탄소를 탄소화물로 고정시키는 것을 말하며, 탄소고정反應(반응) 또는 탄소환원反應(반응)이라고도 한다.
명反應(반응)에서 햇빛이 엽록소 분자에 부딪혀서 전자들이 들뜬 상태가 되면 전자들은 더 높은 에너지 수준으로 이동한다. 그러므로 명反應(반응)은 ATP와 합성단계를 위한 전자 원천을 생산하는 과정이다.