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생명과학실험 A+) 광합성 측정 결과 레포트

"생명과학실험 A+) 광합성 측정 결과 레포트"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2022.06.29 최종저작일 2020.10
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생명과학실험 A+) 광합성 측정 결과 레포트
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    소개

    "생명과학실험 A+) 광합성 측정 결과 레포트"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 제목

    2. 실험 목적

    3. 실험 원리
    1) 광합성
    2) 엽록체 구조 및 기능
    3) 명반응(광의존반응)
    4) 암반응(광독립반응)
    5) DCPIP
    6) 흡광도, 분광 광도계
    7) 산화, 환원
    8) 본 실험에서 명반응, 암반응, 가스교환의 발생도를 판단하는 방법

    4. 실험 방법

    5. 실험 결과
    1) 명반응 관찰 결과
    2) 암반응 결과 저장물질의 생성 여부
    3) 광합성에서 일어나는 가스교환의 결과

    6. 고찰
    1) [문제]
    2) [결과에 대한 고찰]

    7. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 제목
    광합성 측정

    2. 실험 목적
    -빛 에너지로 식물이 공기 중의 탄소를 고정하는 과정인 광합성에 있어서 명반응과 암반응의 반응과정을 학습함으로써 각 반응이 광합성에서 담당하는 역할을 이해한다.

    3. 실험 원리
    1. 광합성
    -정의: 녹색식물이나 광합성세균이 빛을 이용하여 이산화탄소와 물로부터 당을 합성하는 작용
    -식물, 조류, 남세균 등의 광합성물을 광독립영양생물이라고 한다.
    -광합성의 화학반응식: 6CO3+12H2O (빛e 공급)->C6H12O6+6O2+6H2O
    -이는 크게 두 단계로 나뉜다. 첫 번째 단계는 광의존반응으로 빛에너지를 이용해 에너지 저장 분자인 ATP와 NADPH를 생성한다. 두 번째 단계는 광비의존적 반응으로 ATP와 NADPH를 이용해 이산화탄소를 포도당으로 환원시킨다.

    2. 엽록체 구조 및 기능
    -엽록체에는 엽록소가 있어 세포 관찰 시 뚜렷한 녹색이 나타난다.
    -빛에너지를 이용해 포도당을 합성하는 세포내 소기관
    -구조: 틸라코이드(내막), 외막, 그라나(틸라코이드막이 동전처럼 쌓인 구조), 스트로마(기질)
    -독립적으로 분열하여 증식하며 빛을 받기 전에는 엽록소를 합성하지 않아 백색이지만 가시광선 하에서 엽록소를 합성해 녹색을 띠게 된다.
    -색물의 녹색 부분에 있는 모든 세포가 엽록체를 갖고 있으나, 대다수의 엽록체는 잎에서 발견된다.

    3. 명반응(광의존반응)
    그라나를 구성하는 엽록체의 틸라코이드 막에서 발생하며, 빛에너지를 흡수해 ATP를 합성하고, NADP+를 NADPH로 환원시킨다. 틸라코이드 막에는 전자전달계가 있는데, 명반응에서 전자 전달계를 통해 전달되는 전자의 공급원은 H2O이다. 광합성 색소(엽록소)가 흡수한 빛에너지를 이용해 물이 2H+와 2e-, 1/2 O2로 광분해된다. 이때, 방출된 전자는 광계의 도움을 받아 전자전달계를 통해 NADP+로 전달되어 NADPH가 생성된다.

    참고자료

    · 남석현, 민철기/일반생물학실험/범문에듀케이션/2019/p153-155
    · 박상규/생명과학 기초와 응용/라이프사이언스/2018/p.35-50
    · 위키피디아/광합성
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B4%91%ED%95%A9%EC%84%B1 (2020.09.27)
    · 위키피디아/엽록체
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%BD%EB%A1%9D%EC%B2%B4 (2020.09.29)
    · 위키피디아/DCPIP https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%ED%81%B4%EB%A1%9C%EB%A1%9C%ED%8E%98%EB%86%80%EC%9D%B8%EB%8F%84%ED%8E%98%EB%86%80 (2020.10.03)
    · 위키피디아/페놀프탈레인
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8E%98%EB%86%80%ED%94%84%ED%83%88%EB%A0%88%EC%9D%B8 (20.10.03)
    · 위키피디아/PBS https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EC%82%B0%EC%99%84%EC%B6%A9%EC%83%9D%EB%A6%AC%EC%8B%9D%EC%97%BC%EC%88%98 (2020.09.15)
    · 위키피디아/세포호흡
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%84%B8%ED%8F%AC_%ED%98%B8%ED%9D%A1 (2020.07.26)
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 광합성 과정 중 명반응과 암반응의 발생 여부를 실험을 통해 관찰하고, 각 과정의 역할과 특징을 이해하고자 한다. 먼저 명반응 실험에서는 DCPIP의 환원 여부를 통해 명반응의 진행 여부를 확인하였다. 명처리 조건에서는 DCPIP가 환원되어 무색으로 변한 반면, 암처리 조건에서는 변화가 없었다. 이를 통해 빛이 있을 때만 명반응이 일어난다는 것을 알 수 있었다. 다음으로 암반응 실험에서는 그람-아이오딘 용액을 이용해 녹말 생성 여부를 확인하였다. 명처리 조건의 잎에서는 진한 갈색으로 변화가 관찰된 반면, 암처리 조건에서는 변화가 없었다. 이를 통해 명반응의 산물인 ATP와 NADPH가 있어야만 암반응이 진행된다는 것을 알 수 있었다. 마지막으로 가스교환 실험에서는 페놀레드 지시약을 이용해 용존 이산화탄소의 감소 정도를 관찰하였다. 명처리 조건에서는 용액의 색이 노란색에서 핑크색으로 변화하였고, 공기방울이 관찰되었다. 반면 암처리 조건에서는 변화가 없었다. 이를 통해 광합성 과정에서 이산화탄소가 흡수되고 산소가 방출된다는 것을 확인할 수 있었다. 이번 실험을 통해 광합성의 명반응과 암반응이 어떤 과정으로 진행되며, 각 과정이 광합성에서 담당하는 역할을 이해할 수 있었다. 또한 명반응과 암반응이 서로 밀접하게 연관되어 있음을 알 수 있었다. 이러한 실험 결과를 바탕으로 볼 때, 광합성은 복잡한 과정이지만 체계적인 실험을 통해 그 과정을 이해할 수 있다고 판단된다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      광합성의 명반응과 암반응을 실험적으로 관찰하여 각 과정의 특징을 잘 설명하고 있다.
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