그만큼 광합성 태양 에너지를 화학 에너지로 변환하고 후자를 사용하여 이산화탄소와 물에서 설탕과 같은 유기 화합물의 합성을 수행합니다.
→ 광합성은 어떻게 발생합니까?
그만큼 광합성 그것은 유기체에 의해 수행되는 과정입니다 독립 영양 광합성 기, 같은 식물,해초그리고 일부 원핵 생물. 그들은 햇빛을 포착하여 화학 에너지로 변환하고 물과 이산화탄소에서 유기 화합물 (탄수화물 또는 설탕)을 생성합니다. 프로세스가 끝나면 산소 환경에 방출됩니다.
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→ 엽록체 및 광합성 안료
광합성 발생 우리 엽록체, 광합성 진핵 생물의 세포에 존재하는 세포 기관입니다. 이 세포 기관 우리는 광합성 안료를 저장합니다. 빛을 흡수하는 역할을합니다. 다음과 같은 여러 유형의 광합성 안료가 있습니다. 엽록소 과 카로티노이드. 주된 것은 엽록소입니다.그만큼.
당신 엽록체 구성되어있다 이중 막 eDNA 자체. 선물 내부 공간 전화 기질, 광합성의 탄소 고정 단계에서 사용되는 효소가 존재하는 곳. 엽록체에서는 라멜라라고 불리는 막 사이의 편평한 소포도 발견됩니다. 틸라코이드. 이것들은 적층 형성 구조입니다. 돈, 우리는 어디에서 찾습니까 안료.
광합성은 엽록체에서 일어나며 이산화탄소와 물에서 당과 산소를 생성합니다.
→ 광합성 단계
그만큼 광합성 두 단계 또는 단계로 나눌 수 있습니다. 총명한 그리고 하나 탄소 고정 :
→ 빛 또는 광화학 상
이 단계에서 발생하는 우리틸라코이드 엽록체의 포착에에너지총명한 그리고 변환 에 에너지화학. 이 과정에서 안료 분자는 흥분 상태 및흡수 된 에너지의 일부를 방출합니다. 이러한 안료는 틸라코이드에 존재하는 집광 단위로 정의 할 수있는 두 개의 광계로 구성됩니다. 에서 광계 I안료는 700nm 이상의 파장을 흡수합니다. 이미 광계 II, 680 nm 이하의 파장이 흡수됩니다. 일반적으로 두 개의 포토 시스템은 함께 작동합니다.
이 단계에서 에너지총명한 é 흡수 광계 II의 안료 및 양도 ...에 대한 분자에엽록소 반응 센터의. 당신 전자 활력은 양도 하나를 위해 리시버 전자의. 이 전자의 전달에 따라 물의 광분해에서 다른 전자로 대체됩니다. 여기에서도 산소가 생성됩니다.
일부 전자 쌍은 광계 I로 들어가 ATP 합성을 자극합니다. 그만큼 흡수 된 에너지 이 순간 그것은 자극합니다 분자에엽록소 이 광계의 반응 중심의 전자활력이 넘치는 그들은 수락 하나를 위해 NADP + 분자. 엽록소에서 제거 된 전자는 광계 II에서 다른 전자로 대체됩니다.
→ 탄소 고정 단계
이 단계는 발생합니다 ~에서기질 엽록체의 방법에정착의탄소 유기 화합물에서. 이 단계에서 NADPH 및 ATP 분자가 사용됩니다. 고정 탄소의 환원으로 설탕을 생산하기 위해 가벼운 단계에서 생산됩니다. 여기에서 발생하는 반응을 캘빈주기 그리고이 과정에서 더 크게부품의탄소 고정은 변환에자당또는녹말.
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→ 광합성 방정식
광합성 과정은 다음 방정식으로 요약 할 수 있습니다.
6 CO2 + 12 시간2O + 빛 에너지 → C6H12영형6 + 6O2 + 6 시간2영형 |
이 방정식은 광합성 과정을 설명하는 데 널리 사용되지만 실제로는 ...에서먼저분자 되려고 형성 아니 그들은 포도당 (C6H12영형6),하지만 설탕더단순한 단 3 개의 탄소 원자로.
→ 광합성의 중요성
그만큼 광합성 오늘날 우리가 발견하는 방식으로 지구상에 생명체가 존재하는 데 필수적입니다. 왜냐하면 광합성을 통해 산소 지구상에 존재하는 생산. 또한 광합성 책임도있다 생산을 위해 에너지 거의 모두를 위해 존재살아 있는. 따라서 광합성 유기체는 먹이 사슬 육지와 수생 모두.
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당신 유기체광합성 기 (독립 영양) 햇빛을 포착하고, 변환에에너지화학, 그들은 물과 이산화탄소로부터 유기 화합물을 생산하고 산소를 환경으로 방출합니다. 이미 유기체종속 영양바싹 여위다 그 화합물본질적인 신진 대사에 필요한 에너지를 얻습니다. 이 과정에서 에너지, 그들은 광합성 유기체에 의해 환경으로 방출되는 산소로 이러한 유기 화합물을 산화시키고 이산화탄소를 방출하여 밸런스.
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