목차
1. 광합성의 장소
(1) 엽록체의 구조와 기능
(2) 광합성 색소
2. 광합성에 영향을 미치는 요인
3. 광합성의 과정
(1) 명반응
(2) 암반응
(3) 광합성의 전과정
참고자료
(1) 엽록체의 구조와 기능
(2) 광합성 색소
2. 광합성에 영향을 미치는 요인
3. 광합성의 과정
(1) 명반응
(2) 암반응
(3) 광합성의 전과정
참고자료
본문내용
흡수하여 고에너지 전자를 방출하는데, 이 전자는 전자 수용체에 결합된 후 전자 전달계를 거쳐 이동하면서 화학 에너지로 전환된다. 이런 과정에 의해 ATP와 NADPH2 가 생성된다. 만일 고에너지 전자를 받는 수용체가 없으면 고에너지 전자는 에너지를 형광이나 열로 방출하고 원래 자리로 되돌아온다. 순환적 광인산화의 경우에는 광계Ⅰ의 반응 중심인 P700 에서 방출된 고에너지 전자가 전자전달계를 거치면서 ATP를 생성하고 광계Ⅰ으로 되돌아오는 과정이다. 비순환적 광인산화의 경우에는 광계Ⅰ의 반응 중심인 P700 에서 방출된 고에너지 전자는 전자 전달계를 거쳐 H , NADP와 함께 NADPH2 를 생성한다. 또 광계Ⅱ의 반응 중심인 P680에서 방출된 고에너지 전자는 전자 전달계를 거치면서 ATP를 생성하고 광계Ⅰ의 P700을 환원시키며, 전자를 방출하고 산화된 광계 P680은 물의 광분해 과정에서 생성된 전자에 의해 환원된다. 즉, 비순환적 광인산화 결과 ATP와 NADPH2 가 생성된다.
이상으로 명반응의 전체과정을 정리해 보면, 빛에너지를 이용하여 만든 NADPH2와 ATP는 암반응에서 CO2를 환원시키는 재료와 에너지원으로 각각 쓰이게 된다. 그리고 물의 광분해 과정에서 생성된 O2는 외부로 방출된다.
(2) 암반응
암반응은 엽록체의 스트로마에서 일어나며, 명반응의 산물인 NADPH2와 ATP를 이용하여 대기로부터 흡수한 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성하는 과정이다. 이러한 암반응의 과정은 일련의 순환 회로로 칼빈회로로 나타낼 수 있다. 암반응의 과정은 크게 CO2고정, PGA의 환원, 포도당의 합성과 RuBP의 재생의 단계로 나눌 수 있다. 먼저 CO2의 고정 단계에서는 잎의 기공을 통해 들어온 6분자의 CO2는 5탄당인 RuBP(리불로오스이인산) 6분자와 결합하여 3탄당인 PGA(인글리세르산) 12분자를 생성한다. 즉, CO2의 최초 수용체는 RuBP이고, 암반응의 최초 생성물은 PGA이다. 다음으로 PGA의 환원 단계에서는 12분자의 PGA는 명반응에서 생성된 ATP로부터 고에너지 인산을 받아 12DPGA(이인글리세르산)가 되고, 12DPGA는 NADPH2에 의해 환원도어 12PGAL(인글리세르알데히드)이 된다.
마지막으로 포도당의 합성 및 RuBP의 재생 단계에서는 12분자의 PGAL중 2분자는 포도당(C6H12O6)으로 합성되고, 나머지 10분자는 6분자의 RuBP로 재생되어 회로를 반복한다.
이상으로 암반응의 전체과정을 정리해보면, 암반응은 명반응의 산물인 NADPH2와 ATP를 이용하여 대기로부터 흡수한 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성하는 과정이다.
(3) 광합성의 전과정
광합성의 전과정은 태양에너지를 에너지원으로 CO2와 H2O를 재료로 하여 포도당(C6H12O6)을 생성하고, 그 분산물로 O2를 얻는 과정이다. 광합성은 명반응과 암반응의 두 단계로 진행되는데, 명반응에서 물의 광분해 및 광인산화를 통해 NADPH2와 ATP가 생성되고 O2가 방출되면, 암반응에서는 명반응에서 생성된 NADPH2와 ATP를 이용하여 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성한다.
이러한 광합성에서의 에너지 출입은 명반응은 흡열반응, 암반응은 발열반응이지만, 명반응에서 흡수한 에너지량이 암반응에서 방출한 에너지량보다 많으므로 전체적으로는 흡열반응이다. 즉, 에너지는 NADPH2와 ATP에 일시적으로 저장되었다가 포도당으로 이동한다.
참고자료
네이버 백과사전
하이탑 생물2 (손희도 배미정)
텍스트 생물2 (이상인 이병언 신영준 홍준의)
EBS 인터넷 수능특강 생물2 (한국교육방송공사)
BIOLOGY 2 (한정환)
이상으로 명반응의 전체과정을 정리해 보면, 빛에너지를 이용하여 만든 NADPH2와 ATP는 암반응에서 CO2를 환원시키는 재료와 에너지원으로 각각 쓰이게 된다. 그리고 물의 광분해 과정에서 생성된 O2는 외부로 방출된다.
(2) 암반응
암반응은 엽록체의 스트로마에서 일어나며, 명반응의 산물인 NADPH2와 ATP를 이용하여 대기로부터 흡수한 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성하는 과정이다. 이러한 암반응의 과정은 일련의 순환 회로로 칼빈회로로 나타낼 수 있다. 암반응의 과정은 크게 CO2고정, PGA의 환원, 포도당의 합성과 RuBP의 재생의 단계로 나눌 수 있다. 먼저 CO2의 고정 단계에서는 잎의 기공을 통해 들어온 6분자의 CO2는 5탄당인 RuBP(리불로오스이인산) 6분자와 결합하여 3탄당인 PGA(인글리세르산) 12분자를 생성한다. 즉, CO2의 최초 수용체는 RuBP이고, 암반응의 최초 생성물은 PGA이다. 다음으로 PGA의 환원 단계에서는 12분자의 PGA는 명반응에서 생성된 ATP로부터 고에너지 인산을 받아 12DPGA(이인글리세르산)가 되고, 12DPGA는 NADPH2에 의해 환원도어 12PGAL(인글리세르알데히드)이 된다.
마지막으로 포도당의 합성 및 RuBP의 재생 단계에서는 12분자의 PGAL중 2분자는 포도당(C6H12O6)으로 합성되고, 나머지 10분자는 6분자의 RuBP로 재생되어 회로를 반복한다.
이상으로 암반응의 전체과정을 정리해보면, 암반응은 명반응의 산물인 NADPH2와 ATP를 이용하여 대기로부터 흡수한 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성하는 과정이다.
(3) 광합성의 전과정
광합성의 전과정은 태양에너지를 에너지원으로 CO2와 H2O를 재료로 하여 포도당(C6H12O6)을 생성하고, 그 분산물로 O2를 얻는 과정이다. 광합성은 명반응과 암반응의 두 단계로 진행되는데, 명반응에서 물의 광분해 및 광인산화를 통해 NADPH2와 ATP가 생성되고 O2가 방출되면, 암반응에서는 명반응에서 생성된 NADPH2와 ATP를 이용하여 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성한다.
이러한 광합성에서의 에너지 출입은 명반응은 흡열반응, 암반응은 발열반응이지만, 명반응에서 흡수한 에너지량이 암반응에서 방출한 에너지량보다 많으므로 전체적으로는 흡열반응이다. 즉, 에너지는 NADPH2와 ATP에 일시적으로 저장되었다가 포도당으로 이동한다.
참고자료
네이버 백과사전
하이탑 생물2 (손희도 배미정)
텍스트 생물2 (이상인 이병언 신영준 홍준의)
EBS 인터넷 수능특강 생물2 (한국교육방송공사)
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