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광합성 Hill 반응 (Photosynthetic Hill Reaction)

광합성 hill 반응을 측정하기 위한 실험입니다.
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최초등록일 2012.09.15 최종저작일 2012.03
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광합성 Hill 반응 (Photosynthetic Hill Reaction)
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    소개

    광합성 hill 반응을 측정하기 위한 실험입니다.

    목차

    1. Introduction

    2. Materials and Methods

    3. Results
    (1) Chloroplast 희석
    (2) Hill Reaction 측정 결과

    4. Discussion

    5. Literatures Cited or References

    본문내용

    1. Introduction
    이번 실험에서는 빛의 세기에 따른 DCPIP의 색 변화로 시금치 엽록체의 Hill 반응 정도를 측정해 보고, Hill 반응의 억제물질인 DCMU의 억제 기능을 확인해 보고자 한다. 이미 알려져 있듯이, 광합성 량은 광포화점 이전까지 빛의 세기에 비례하기 때문에 빛의 세기가 강할수록 광합성이 활발히 일어날 것이며, 저해제를 처리한 시험관과 암처리를 한 시험관에서는 광합성 량이 증가하지 않고 일정한 수치를 나타낼 것이다.
    녹조류의 경우, 광합성 속도의 작용스펙트럼을 보면, 적색광(680nm)보다 긴 파장에서는 엽록소 a에 의한 흡광이 있음에도 불구하고 광합성속도는 급격하게 저하된다. 그런데 이 파장광에 650nm의 단색광을 첨가하여 동시에 조사하면 광합성속도의 저하는 회복된다. 이 경우에, 다음과 같은 관계가 성립된다.
    광합성속도(680nm+650nm)>광합성속도(680nm)+광합성속도(650nm)
    이와 같은 상승효과로 미루어, 2종류의 빛이 별도로 광화학반응을 하는데 있어서 2개의 광화학반응이 병렬되어 있음을 알 수 있다(Kang et al., 2000).

    < 중략 >

    OD값이
    그림 이상적인 Absorbance 값의 변화
    거의 변하지 않았던 것으로 보아 이미 실험 전부터 광포화점에 도달했을 수 있다. 혹은 시금치 잎이 이미 시들어서 엽록체가 광합성을 정상적으로 수행할 수 없을 만큼 노화했을 수도 있다. 또, 오랜 시간 cuvette 안에 용액을 담아두어서 밀도차이로 chloroplast가 용액 속에 골고루 섞이지 못했을 수 있다. 그래서 광합성 결과가 용액의 색 변화 및 측정된 OD값에 제대로 반영되지 못했을 수 있다. 그리고 실험 과정 중간 중간에 손에 의해 전달된 열이나 믹서에서 발생한 열로 인해 세포 소기관의 손상을 초래하여 효소나 단백질 등의 변성이 일어났을 가능성이 있다. 그 결과 엽록체의 활성이 저해된 것이 아닐까 추측해 본다.

    참고자료

    · Campbell, M. K. and S. O. Farrell. 2009. 생화학. 6th Ed., 라이프사이언스. pp. 643-656.
    · Kang, S. S., Y. H. Kang, B. S. Lee, Y. J. Kim, Y. S. Kim, I. S. Kim, Y. D. Yoon, and J. J. Lee. 2000. 생물과학. 3rd Ed., 아카데미서적. pp. 69-75.
    · Taiz, L. and E. Zeiger. 2009. 식물생리학. 4th Ed., 라이프사이언스. pp. 255-267.
    · Tymoczko, J. L., J. M. Berg, and L. Stryer. 2010. 핵심 생화학. 6th Ed., E Public. pp. 334-365.
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