총 2,120개
-
광합성: 명반응과 암반응2025.11.151. 광합성의 정의 및 명반응 광합성은 빛 에너지를 화학 에너지로 변환하는 현상으로, 명반응과 암반응으로 구성됩니다. 명반응은 엽록체의 틸라코이드에서 일어나며, 빛을 흡수한 엽록소가 전자를 방출하여 ATP와 NADPH를 생성합니다. 이 과정에서 물이 광분해되어 산소가 방출됩니다. 광계 I과 II가 관여하며, 페레독신과 같은 전자 운반체가 에너지 전달을 매개합니다. 2. 암반응과 캘빈 회로 암반응은 스트로마에서 일어나며 이산화탄소를 환원하여 유기물을 합성합니다. 루비스코 효소가 이산화탄소를 고정하여 3-인산글리세르산을 생성합니다. 캘...2025.11.15
-
녹색 식물의 명반응: 광합성의 빛 반응 과정2025.12.091. 비순환적 광인산화 녹색 식물의 명반응 중 첫 번째 과정으로, 광계2와 광계1이 모두 관여한다. 광계2의 p680이 빛을 받아 들뜬상태가 되면서 전자를 방출하고, 이 전자는 페오피틴, 플라스토퀴놀, 사이토크롬 복합체를 거쳐 광계1로 전달된다. 이 과정에서 물이 분해되어 산소가 발생하고, 루멘으로 양성자가 방출되어 ATP 합성의 에너지원이 된다. 광계1의 p700이 빛을 받으면 전자를 방출하여 NADPH 생성을 촉진한다. 2. 순환적 광인산화 명반응의 두 번째 과정으로 광계1만 관여한다. 광계1이 빛을 받아 전자를 방출하면, 이 ...2025.12.09
-
핵심식물생리학 정리노트 Ch07 광합성 명반응2025.01.181. 광합성 명반응 광합성은 엽록체 가지는 세포들에서 발생하며, 틸라코이드 반응(광합성 명반응)과 탄소고정 반응(설탕 합성)으로 구성됩니다. 광합성 명반응에서는 물 분해, ATP 합성, NADPH 생성이 일어나며, 이를 위해 광계 I과 광계 II가 공간적으로 분리되어 있습니다. 광계 II에서 물이 산화되어 산소가 발생하고, 전자는 시토크롬 b6f 복합체와 광계 I을 거쳐 NADP+가 환원되어 NADPH가 생성됩니다. 이 과정에서 발생한 양성자 기울기는 ATP 합성효소를 통해 ATP 합성을 추진합니다. 2. 광합성 색소 광합성에 관여...2025.01.18
-
아주대학교 생물학실험1 A+ 광함성 보고서2025.04.261. 광합성 광합성은 식물이 물과 이산화탄소를 흡수하고 태양의 에너지를 이용해 포도당과 산소를 만드는 과정이다. 광합성의 화학반응식은 6CO₂ + 12H₂O --> C6 H₁₂O6 + 6 H₂O + 6O₂이다. 광합성 과정에는 명반응과 암반응이 있는데, 명반응은 빛에너지를 이용해 ATP와 NADPH를 생성하고, 암반응은 이를 이용해 이산화탄소를 환원시켜 당을 생성한다. 2. 엽록체 엽록체는 식물이 태양의 빛 에너지를 이용해 에너지를 생산하기 위한 세포 소기관 중 하나이다. 엽록체의 외부는 외막, 내막, 막사이 공간으로 이루어져 있고...2025.04.26
-
아주대 생명과학실험 광합성 측정2025.01.131. 광합성 광합성은 식물 및 그 밖의 생물이 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소(CO2)와 물(H2O)로부터 유기물인 포도당(C6H12O6) 및 산소(O2)을 생산하는 과정입니다. 광합성은 광의존반응인 명반응과 광독립반응인 암반응으로 구분됩니다. 명반응은 엽록소가 빛 에너지를 흡수하여 ATP와 NADPH를 생성하는 과정이며, 암반응은 명반응의 산물인 ATP와 NADPH를 이용해 이산화탄소를 환원시키고 포도당을 생성하는 과정입니다. 2. 명반응 명반응은 광합성에서 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하는 첫 번째 단계로, 물의 광분해와 광인...2025.01.13
-
광합성2025.05.111. 광합성 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화탄소와 물을 당과 유기물로 전환하고 산소를 방출하는 과정이다. 광합성은 명반응과 암반응의 두 단계로 이루어진다. 명반응은 엽록체의 틸라코이드막에서 일어나며, 빛에너지를 화학에너지로 전환하고 산소를 발생한다. 암반응은 엽록체의 스트로마에서 일어나며, 명반응에서 만들어진 고에너지 산물을 이용하여 포도당 분자를 조립한다. 광합성은 식물과 독립영양생물에게 필수적인 과정이며, 거의 모든 생명체에게 필요한 유기물질을 만들어낸다. 2. 엽록체 엽록체는 식물세포에 존재하는 세포소기관으로, 광합...2025.05.11
-
광합성2025.01.191. 광합성의 명반응과 암반응 이번 실험에서는 광합성의 명반응과 암반응의 반응 과정을 학습하고 각 반응이 광합성에서 담당하는 역할을 이해해 보았다. 광합성은 ATP와 NADPH로 연결된 명반응와 암반응(캘빈회로)의 두 단계 과정으로 구성되어 있다. 명반응은 엽록체의 틸라코이드막에서 일어나는 반응으로, 빛에너지를 화학에너지로 전환하고 산소를 발생시키며 암반응은 엽록체의 스트로마에서 일어나는 반응으로, 명반응에서 생성된 ATP와 NADPH, CO2 를 이용하여 탄수화물을 생성하는 반응이다. 2. 명반응 실험 첫번째 실험은 명반응 실험으...2025.01.19
-
광합성 측정 실험 결과보고서2025.12.201. 광합성 광합성은 식물에서 빛 에너지를 화학 에너지로 전환시키는 과정으로, 빛에 의존하는 명반응과 빛에 의존하지 않는 암반응으로 나뉜다. 명반응에서는 ATP와 NADPH가 합성되고, 암반응에서는 이들을 이용해 글루코스를 합성한다. 광합성을 통해 이산화탄소와 물로부터 글루코스와 산소가 만들어지며, 빛 에너지를 화학결합 형태로 저장하여 생명체가 필요한 시기에 에너지를 사용할 수 있도록 한다. 2. 엽록체와 틸라코이드 엽록체는 고등식물과 해조류에서 광합성을 담당하는 세포 소기관으로, 이중막 구조를 가지며 자신만의 DNA를 보유한다. ...2025.12.20
-
아주대 생실1) 광합성 보고서2025.05.101. 광합성 광합성은 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 탄수화물과 산소를 생산하는 과정이다. 광합성은 식물체에서 일어나며 무기물로부터 유기물이 합성된다. 광합성은 명반응과 암반응으로 구성되며, 명반응은 빛 에너지를 화학에너지로 전환시키는 반응이고 암반응은 화학에너지를 이용하여 유기물을 합성하는 반응이다. 이번 실험에서는 빛의 조건에 따른 식물의 반응을 확인하여 광합성에서 빛의 역할을 이해하고자 하였다. 1. 광합성 광합성은 지구 생태계에 매우 중요한 역할을 하는 과정입니다. 식물은 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수하고 산소를...2025.05.10
-
광합성 측정 실험 결과보고서2025.12.171. 광합성의 정의 및 기본 원리 광합성은 식물 및 다른 생명체가 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하는 과정입니다. 이산화탄소와 물로부터 합성된 당과 같은 탄수화물 분자에 에너지가 저장되며, 기본 반응식은 6CO2 + 12H2O + 빛 에너지 → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O입니다. 광합성은 빛의 조건에 따라 식물의 반응이 달라지며, 이를 통해 빛이 광합성에서 담당하는 역할을 이해할 수 있습니다. 2. 명반응(광의존적 반응) 명반응은 엽록소에서 태양의 빛 에너지를 흡수하여 ATP와 NADPH 등의 화학 에너지를 생성하는 과정입...2025.12.17
