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광합성을 통한 에너지 전환
2. 잎의 구조
3. 광합성의 과정
(1) 광합성 과정의 원자 추적
(2) 광합성 과정 중 물 분해
(3) 산화환원 과정으로서의 광합성(세포호흡 vs 광합성)
1) 세포호흡(이화과정)
2) 광합성(동화과정)
4. 광
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호흡(C2) 이라는 특이적인 경로를 돌게 된다. 광호흡이란 문자 그대로 만들어 놓은 당 에너지를 소모하므로 에너지 측면에서는 광합성에 역행되는 비효율적인 경로이다.
참고문헌
권영명 외 12명(1997), 식물생리학, 도서출판 아카데미서적
민철
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광합성을 통한 에너지 전환
2. 잎의 구조
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(2) 광합성 과정 중 물 분해
(3) 산화환원 과정으로서의 광합성(세포호흡 vs 광합성)
1) 세포호흡(이화과정)
2) 광합성(동화과정)
4. 광
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광합성량의 차이가 적어진다.
⑤호흡 속도와 광합성 속도가 같아지려면 온도가 낮아 질수록 빛의 세기가 더 강해져야 한다.
34. 빛의 세기를 10,000 Lux로 해 주었을 때, 이 식물 전체 (총면적 5m2)에서 1시간 동안 생성되는 포도당의 양(총광합성량
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광합성의 경우 CO2를 흡수 하여 염기성을 띠므로 청색이 된다. 호흡은 다른 때보다 씨가 싹틀 때, 꽃이 필 때, 식물이 자랄 때 더 활발하다.
★ 호흡과 광합성 비교
광합성
호흡
일어나는 장소
녹색식물의 엽록체
살아있는 세포 속
일어나는
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