[광합성, 식물호흡, 명반응, 합성반응] 광합성의 개념, 광합성의 영향 요소, 광합성의 작용 스펙트럼, 광합성 과정에서 녹색을 띠는 이유, 광합성의 명반응과 합성반응 분석
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- 목차
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Ⅰ. 광합성의 개념
Ⅱ. 광합성의 영향 요소
1. 빛의 세기
2. 온도
3. 이산화탄소의 농도
4. 빛의 파장
Ⅲ. 광합성의 작용 스펙트럼
Ⅳ. 광합성 과정에서 녹색을 띠는 이유
Ⅴ. 광합성의 명반응과 합성반응
참고문헌
- 본문내용
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Ⅰ. 광합성의 개념
태양에너지를 생물계가 이용할 수 있는 에너지로 바꾸는 과정이다. 녹색식물, 광합성 세균 등이 행한다. 가) 광합성은 산화환원 반응을 수반한다. 빛에너지의 유입이 없이는 일어나지 않는 비자발적 과정이다. 나) 광합성은 호흡작용의 역반응이다. 호흡은 CO2와 H2O를 생성하고 동시에 에너지를 방출하는 자발적 반응이다. 다) 광합성은 명반응과 암반응으로 구분되며 개략적 반응은 다음과 같다. 6CO2 + 12H2 O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O(△G + 686kcal/mole ; 흡열반응)
Ⅱ. 광합성의 영향 요소
1. 빛의 세기
빛이 셀수록 광합성량은 증가하지만 광포화점에 이르면 더 이상 증가하지 않는다.
2. 온도
빛이 약할 때 : 온도 변화와 관계없다.
빛이 강할 때 : 온도가 10도 증가할 때마다 광합성 속도는 2배 증가한다.
온도가 35~40이 넘으면 광합성 작용이 현저히 떨어지는데 이는 높은 온도에 의해서 광합성을 하는데 있어 효소작용을 하지 못하기 때문이다.
3. 이산화탄소의 농도
이산화탄소가 증가할수록 광합성이 활발해지다가 어느 정도농도가 높아지면 광합성속도가 일정해진다.
4. 빛의 파장
광합성은 청색과 녹색의 빛 파장을 주로
- 참고문헌
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* 강영희·신영오(1987), 식물 영양학, 아카데미
* 강만식·이인규 외(1999), 현대생물학, 교학연구사, p.198-204
* 권영명 외 12명, 식물생리학, 아카데미서적, p.181-190
* 김원종 외 5명(2000), 생명과학, 정문각
* 이와나미 요조, 광합성의 세계, 아카데미서적
* 생명과학 이론과 현상의 이해, 라이프 사이언스
* J.H.Postlethwait·J.L,Hopson, 생명과학교재연구회 역, 생명과학
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