광합성
- 엽록체가 태양에너지(가시광선) + 이산화탄소 + 물 → 탄수화물 합성
① 광반응 : 엽록체 그라나에서 암반응 필요한 에너지(NADPH, ATP) 생산
② 암반응 : 스트로마에서 햇빛 없어도 이산화탄소를 환원시켜 탄수화물 합성
2. 광합성 특성에 따른 식물 분류
① C-3 : CO2 흡수 후 만든 화합물 탄소 3개 : 일반적 녹색식물
② C-4 : CO2 흡수 후 만든 화합물 탄소 4개 : 사탕수수, 옥수수 = 효율 높음
③ CAM : 밤 CO2 흡수 후 낮 기공 닫고 탄수화물 만듬 : 사막 다육, 염생
3. 광도
① 광보상점 : 방출 CO2 양과 흡수 CO2 양이 같은 때의 광도
② 광포화점 : 광도가 증가해도 광합성량이 증가하지 않는 포화상태의 광도
4. 양엽/음엽
① 양엽 : 높은 광합성 효율, 책상조직 빽빽, 각피층, 잎 두꺼움
② 음엽 : 낮은 광도에서도 광합성 효율 높음, 잎↑, 엽록소↑, 광포화점↓
5. 양수/음수
① 양수 : 광포화점↑, 생장속도 빠름, 잎갈, 버드, 자작, 포플러
② 음수 : 광포화점↓, 그늘에서 경쟁력 높음, 주목, 회양목, 사철, 개비자
6. 광합성 영향 요인
① 온도 : 암반응이 온도 영향 많이 받음 : 0∼40℃(15∼25℃)
② 수분 : 수분부족시 엽면적 감소, 기공폐쇄, 원형질 분리
③ 이산화탄소 : 비례 관계, 양엽은 CO2가 제한요소, 음엽은 햇빛
④ 수종/품종 : 잎 구조, 수관 모양, 엽면적, 생육기간
7. 내음성 관계 인자
① 수령 : 수령 많아지면서 내음성 감소, 어릴 때 내음력 강함
② 토양수분/양분 : 양분 충분, 적습 토양에서 내음력 증가
③ 위도(온도) : 온도 높을수록 수목 요구 광량 감소
④ 종자 크기 : 내음성 큰 수종은 풍부한 양분 갖는 큰 종자 생산
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