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목차
1. 엽록체의 구조
2. 광합성 색소
3. 광합성 개요
4. 명반응
5. 광계
6. 암반응
7. 탄소고정
8. 환원
9. C3 식물
10. C4 식물
11. CAM 식물
본문내용
1. 엽록체의 구조
식물이 광합성을 할 수 있는 이유는 엽록체(chloroplast)를 가지고 있기 때문이다. 엽록체는 광합성을 진행하는 데 필요한 많은 효소를 가지고 있을 뿐만 아니라 빛에너지를 화학 에너지로 전환할 수 있는 구조적 특징을 가지고 있다.
엽록체는 엽육을 구성하는 울타리 조직과 해면 조직 세포에 주로 있으며, 기공을 이루는 공변세포에도 있다. 엽록체의 크기와 모양은 식물에 따라 다양하지만 보통 지름이 5~10μm이고 두께가 2~3μm 정도의 원반형 구조로 광학 현미경으로 관찰할 수 있다. 엽록체도 미토콘드리아와 같이 2중막으로 싸여 있고 복잡한 내막 구조를 갖는다. 내막은 납작한 주머니 모양의 틸라코이드를 구성하고, 이것은 다시 겹겹이 포개져 그라나를 형성한다. 틸라코이드 막 표면에는 엽록소, 카로틴 등 빛을 흡수하는 색소가 모여서 광합성 단위를 이루고 있는데, 이를 광계라 한다. 틸라코이드 바깥 공간은 스트로마라는 기질로 채워져 있는데 이곳에서는 이산화탄소를 이용하여 포도당을 합성하는 데 필요한 여러 가지 효소가 들어 있다. 엽록체의 그라나와 스트로마는 기능적으로 분업화되어 있는데, 그라나에서 빛에너지를 화학에너지로 전환시키는 반응이 일어나면 스트로마에서는 그 화학 에너지를 보유한 물질을 이용하여 포도당과 같은 유기물을 합성하는 반응이 일어난다.
2. 광합성 색소
엽록체에서 빛을 흡수하는 색소를 광합성 색소라고 하는데, 다음 탐구를 통해 식물의 잎에는 어떤 광합성 색소들이 존재하는지 알아보자.
광합성 색소에는 엽록소(chlorophyll)와 카로티노이드(carotenoid)가 있다. 엽록소는 틸라코이드 막에 있는 단백질과 결합한 상태로 존재하며, 엽록소 a, b, c, d의 4종류가 있다. 엽록소 a는 주요 색소로 광합성을 하는 모든 식물 및 조류에 있으며, 식물에는 보통 엽록소 a와b가 약 3:1의 비율로 들어 있다.
출처 : 해피캠퍼스
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