목차
1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 원리(이론)
4. 실험 재료, 방법
5. 실험 결과
6. 고찰
7. 참고문헌
2. 실험 목적
3. 실험 원리(이론)
4. 실험 재료, 방법
5. 실험 결과
6. 고찰
7. 참고문헌
본문내용
1) 광독립영양생물[1] ex) 식물, 조류, 광합성 세균인 남세균
- 식물과 광합성을 하는 생물은 유기물질을 만드는 데 빛에너지를 이용하며 이를 광독립영양생물이라고 부른다.
- 식량 공급원의 역할을 하며 생물권의 생산자라고 한다.
- 움직이고 생산하는 데 필요한 에너지를 제공해준다.
- 거의 모든 종속영양생물이 소모하는 식량을 만드는 생산자이다.
2) 잎의 내부 구조[2]
- 엽록소 : 빛에너지를 흡수하는 색소물질로 빛에너지를 화학에너지로 전환하는 역할을 하며 엽록체 내부의 틸라코이드 막을 구성한다.
- 기공 : 작은 구멍으로 기공을 통해 이산화탄소가 잎 안으로 들어가고 산소가 잎 밖으로 나간다.
- 잎맥 : 뿌리에서 흡수된 물과 잎에서 생성된 당은 잎맥을 따라 잎으로 운반된다.
- 엽록체 : 이중막으로 둘러싸여 있으며, 그 안에는 틸라코이드가 겹쳐 쌓여서 있고 스트로마라는 액체로 구성되어 있다.
3) 광합성[3]
- 식물은 빛에너지를 사용하여 이산화탄소와 물을 당과 유기물로 전환하고 부산물로서 산소를 방출한다.
- ATP와 NADPH로 연결된 명반응와 암반응(캘빈회로)의 두 단계 과정으로 구성되어 있다.
- 식물의 엽록체에서 일어난다.
- 6CO2 + 12H2O + 빛 에너지 -> C6H12O6 + 6O2 +6H2O
- H20가 산화되고 CO2가 환원되는 산화-환원 반응이다.
4) 명반응 (광의존반응) [4]
- 엽록체의 틸라코이드막에서 일어나는 반응으로, 빛에너지를 화학에너지로 전환하고 산소를 발생시킨다.
- 명반응을 통해 ADP와 인산으로부터 ATP가 생성된다.
- 전자전달계로 서로 연결되어 있는 2개의 광계가 태양에너지를 흡수하고 화학에너지로 전환시켜, ATP 또는 NADPH에 저장하는 과정이다. (이때, 포도당은 생성되지 않는다.)
- 명반응 과정
I. 빛 에너지를 흡수하여 전자를 광계2에 전달한다.
II. 물이 분해되어 나온 전자가 광계2로 들어가고, 산소 원자 2개가 결합해 산소 분자가 생성된다.
- 식물과 광합성을 하는 생물은 유기물질을 만드는 데 빛에너지를 이용하며 이를 광독립영양생물이라고 부른다.
- 식량 공급원의 역할을 하며 생물권의 생산자라고 한다.
- 움직이고 생산하는 데 필요한 에너지를 제공해준다.
- 거의 모든 종속영양생물이 소모하는 식량을 만드는 생산자이다.
2) 잎의 내부 구조[2]
- 엽록소 : 빛에너지를 흡수하는 색소물질로 빛에너지를 화학에너지로 전환하는 역할을 하며 엽록체 내부의 틸라코이드 막을 구성한다.
- 기공 : 작은 구멍으로 기공을 통해 이산화탄소가 잎 안으로 들어가고 산소가 잎 밖으로 나간다.
- 잎맥 : 뿌리에서 흡수된 물과 잎에서 생성된 당은 잎맥을 따라 잎으로 운반된다.
- 엽록체 : 이중막으로 둘러싸여 있으며, 그 안에는 틸라코이드가 겹쳐 쌓여서 있고 스트로마라는 액체로 구성되어 있다.
3) 광합성[3]
- 식물은 빛에너지를 사용하여 이산화탄소와 물을 당과 유기물로 전환하고 부산물로서 산소를 방출한다.
- ATP와 NADPH로 연결된 명반응와 암반응(캘빈회로)의 두 단계 과정으로 구성되어 있다.
- 식물의 엽록체에서 일어난다.
- 6CO2 + 12H2O + 빛 에너지 -> C6H12O6 + 6O2 +6H2O
- H20가 산화되고 CO2가 환원되는 산화-환원 반응이다.
4) 명반응 (광의존반응) [4]
- 엽록체의 틸라코이드막에서 일어나는 반응으로, 빛에너지를 화학에너지로 전환하고 산소를 발생시킨다.
- 명반응을 통해 ADP와 인산으로부터 ATP가 생성된다.
- 전자전달계로 서로 연결되어 있는 2개의 광계가 태양에너지를 흡수하고 화학에너지로 전환시켜, ATP 또는 NADPH에 저장하는 과정이다. (이때, 포도당은 생성되지 않는다.)
- 명반응 과정
I. 빛 에너지를 흡수하여 전자를 광계2에 전달한다.
II. 물이 분해되어 나온 전자가 광계2로 들어가고, 산소 원자 2개가 결합해 산소 분자가 생성된다.
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