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광합성색소와 크로마토그래피
목적: 크로마토그래피의 원리를 알아보고 광합성 색소를 분리해본다.
이론적 배경 (서론):
①광합성
②엽록체
③엽록소
④ 다른 광합성 색소들
⑤크로마토그래피
⑥분광광도계
⑦ 전개율(
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광합성 과정에서 태양 에너지를 흡수하여 엽록소에 전이하는 작용을 한다.
5. 고찰
Part#1
→ 시금치
① 4:1
엽록소b
엽록소a
크산토필
카로틴
② 9:1
크산토필
-엽록소 a와 엽록소 b는 보이지 않았다.
카로틴
→ 당근
-두 실험 모두 카로틴만
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최대 흡수파장 예상(그림보고 추측)
엽록소a : 665nm 엽록소b : 645nm
우리가 구한 값인 655nm와는 거의 근사한 값을 보였다. 오차가 생긴 원인으로는 불순물을 생각할수 있겠다. 우리가 추출한 물질은 엽록소a이지만, 순수한 물질을 얻은 것 같지는
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가면서 온도에 민감한 엽록소가 파괴되어 분해되므로 엽록체에 남아 있는 카로틴과 잔토필의 양에 의해 붉은색과 노란색 등 다양한 색으로 물이 들게 된다. 예를 들어 단풍나무에서는 광합성에서 만들어진 당이 분해되어 안토시아닌이라는
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광합성균을 제외하고는 모두 해롭다.
- 자외선의 최대 살균력(250-280nm) : 미생물체의 흡수파장대와 일치하는 파장
※ 압력의 영향 : 800기압에서 육상세균은 발육정지, 해저세균은 정상발육
. 결론
미생물은 지구 생물량의 약 60%를 차지하며 지
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