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전문지식 23건

Rubisco 활성의 조절 3.2. 광합성관련 효소의 협동적 조절 3.3. 구획화와 삼탄당 인산 수송 4. C4 광합성과 크래슐산 대사 4.1. C4 광합성 4.2. 크래슐산 대사 5. 광합성 산물의 합성 5.1. 녹말 합성 5.2. 설탕 합성 5.3. 다른 CO2 동화산물
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등 25개과의 속씨식물과 1개과의 겉씨식물, 그리고 2개의 양치식물에서 볼 수 있으나, 진화가 느린 원시식물에는 없는 것으로 미루어 보아, 기능상의 분화가 일어난 시기가 오래된 것으로 보기는 힘들다. CAM식물은 수분공급이 원활해지고 밤의
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C4 대사는 대기 내 CO2 농도가 낮을 때 강력한 빛을 사 용하기 위하여 생태학적으로 발달한 중요한 대사기능이다. -c3식물이란? -잎의구조 -c3식물의 광합성경로 -c4식물이란? -잎의구조 -c4식물의 광합성경로 -C3식물과 C4식물의
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C4/식1-1.htm * 물질대사의 특징 및 종류 * 탄수화물, 단백질, 지방의 대사과정 * 단백질 형성 과정 * 단백질의 체내 역할 * 단백질의 결핍증과 과잉증 < 탄수화물 > * 탄수화물의 결핍증과 과잉증 < 지방(Lipid) > 2. 지방의 소화
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C4,C3와의 차이점 CAM식물은 C4의 이산화탄소 고정 과정을 닮았지만 차이점도 있다. 구조적으로 C4식물은 유관속주변을 둘러싸고 있는 유관속초를 가지고 있지만 CAM식물은 가지고 있지 않고 있다. 그리고 C4의 이산화탄소 고정과정이 연속적인
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