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아주대학교 생물학실험2 광합성 색소의 분리

"아주대학교 생물학실험2 광합성 색소의 분리"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.09.10 최종저작일 2024.07
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    소개

    "아주대학교 생물학실험2 광합성 색소의 분리"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 실험 원리
    3. 실험재료
    4. 실험방법
    5. 실험결과
    6. 고찰
    7. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험목적
    종이 크로마토그래피로 식물의 광합성 색소를 분리하고 각 분획 별 색소의 이화학적 특성을 조사한다. 이러한 과정을 통해 식물의 광합성 과정에서의 광합성 색소의 역할, 종이 크로마토그래피의 색소 전개 원리 및 전개율 계산을 한다.

    2. 실험 원리
    광합성은 지구생태계의 에너지원이다. 지구상의 모든 생명체는 태양으로부터 에너지를 얻는다. 식물세포 안에 있는 엽록체는 태양으로부터 날아온 빛에너지를 포획하는 능력이 있다. 광합성 과정을 통해 식물은 빛에너지를 이용하여 이산화탄소와 물을 당과 유기물로 전화하고 부산물로서 산소를 방출한다. 식물은 자신에게 필요한 식량을 만들 수 있다는 점에서 독립영양생물이다. ’독립영양생물’은 단지 자신에게 필요한 유기물질을 만들 뿐만 아니라, 거의 모든 생명체에게 필요한 유기물질을 만들어내는 궁극적인 생산원이다. 식물과 광합성 생물은 유기물질을 만드는데 빛에너지를 이용하기 때문에 특별히 ‘광독립영양생물’이라고 한다.
    광합성은 식물세포의 엽록체에서 일어난다. 식물에서 녹색으로 보이는 모든 곳의 세포에는 엽록체가 있지만 광합성은 주로 잎에서 일어난다. 잎이 녹색으로 보이는 이유는 엽록체에 엽록소가 들어 있기 때문이다. ’엽록소’는 빛에너지를 흡수하는 색소물질로서 빛에너지를 화학에너지로 전환하는데 중심 역할을 한다. 잎의 횡단면을 보면, 엽록체는 잎 안쪽에 있는 녹색조직인 ‘잎살조직’(엽육조직)에 집중되어 있다. 기공이라는 작은 구멍을 통해서 인산화탄소가 잎 안으로 들어가고 산소가 잎 밖으로 나간다. 뿌리에서 흡수된 물은 잎맥을 따라 잎으로 운반된다. 잎에서 생산된 당도 역시 잎맥을 따라서 뿌리나 다른 기관으로 운반된다.
    엽록체 내부는 ‘스트로마’라고 하는 진한 액체가 들어 있으며 그. 바깥쪽을 2 개의 막이 둘러싸고 있다. ‘스트로마’에는 막으로 된 주머니가 서로 연결된 구조인 ‘틸라코이드’가 배열되어 있어서 또 다른 공간인 ‘틸라코이드’ 공간을 형성하고 있다. 이러한 틸라코이드가 집중적으로 쌓여 있는 부분을 ‘그라나’라고 한다. 틸라코이드의 막을 구성하는 것은 빛에너지를 포획하는 엽록소다. 또한 빛 에너지를 화확 에너지로 전환하는데 필요한 대부분의 분자들이 틸라코이드막에 자리잡고 있어서 포획된 에너지를 스트로마에서 당을 합성하는데 이용할 수 있다.

    참고자료

    · TAYLOR, SIMON, DICKEY, HOGAN, CAMPBELL/ 캠벨 생명과학/ 라이브사이언스/ p.112 ~ 120/2021
    · 충청북도_산림환경연구소/ 광합성/ https://www.chungbuk.go.kr/forest/contents.do?key=2041
    · 위키백과 / 엽록소 a/ https://ko.wikipedia.org/wiki/엽록소_a
    · 위키백과 / 엽록소 b/ https://ko.wikipedia.org/wiki/엽록소_b
    · 위키백과 / 크로마토그래피/ https://ko.wikipedia.org/wiki/크로마토그래피
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