흡수 스펙트럼과 작용 스펙트럼의 차이

작가: Laura McKinney
창조 날짜: 2 4 월 2021
업데이트 날짜: 16 할 수있다 2024
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[생과쌤과 생명과학2]3.세포호흡과 광합성 / 12.흡수스펙트럼, 작용스펙트럼
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주요 차이점

흡수 스펙트럼과 작용 스펙트럼의 주요 차이점은 흡수 스펙트럼이 안료에 의해 서로 다른 파장의 빛을 흡수하는 반면 활동 스펙트럼은 광합성에서 이들 파장의 상대적인 효과를 보여줍니다.


흡수 스펙트럼 v에스. 동작 스펙트럼

식물은 광합성을 통해 에너지 나 음식을 얻기 위해 빛을 사용합니다. 식물에는 다른 파장의 빛을 흡수하는 다른 유형의 광합성 안료가 있습니다. 그러나 가시 광선 영역, 즉 390nm ~ 760nm에 해당하는 빛만 흡수합니다. 식물의 안료에 의해 다른 파장의 빛의 흡수를 나타내는 그래픽 표현을 흡수 스펙트럼이라고합니다. 반면, 광합성에서 이러한 다른 파장의 효과를 보여주는 그래픽 표현을 동작 스펙트럼이라고합니다. 흡수 스펙트럼은 안료의 흡수 능력과 빛의 품질 사이의 관계를 보여줍니다. 반면에, 동작 스펙트럼은 서로 다른 파장의 빛과 광합성 활동 사이의 관계를 보여줍니다. 엽록소는 파란색과 빨간색의 빛을 흡수하고, 카로티노이드는 보라색과 파란색의 빛을 흡수합니다. 다른 한편으로, 최대 광합성은 청색 및 적색 광에서 일어난다. 다른 파장의 빛의 흡수는 분광계를 사용하여 측정 할 수 있으며, 작동 스펙트럼에서 산소 생성량, 이산화탄소 고정 및 NADP + 감소 등을 측정하여 광합성 속도를 확인할 수 있습니다. 실험에 따르면 엽록소의 작용 스펙트럼은 엽록소가 광합성에서 일차 안료로 작용 함을 나타내는 흡수 스펙트럼의 작용 스펙트럼과 동일합니다.

비교 차트

흡수 스펙트럼동작 스펙트럼
식물의 안료에 의해 다른 파장의 빛의 흡수를 나타내는 그래픽 표현을 흡수 스펙트럼이라고합니다.광합성에서 서로 다른 파장의 빛의 효과를 보여주는 그래픽 표현을 동작 스펙트럼이라고합니다.
그것은 나타냅니다
특정 파장에 비해 흡수 된 빛의 강도를 나타냅니다.다른 파장의 빛을 통해 생성 된 광합성의 상대적인 효율성을 보여줍니다.
그것은 설명한다
흡수 스펙트럼은 안료의 흡수 능력과 빛의 품질 사이의 관계를 설명합니다.활동 스펙트럼은 서로 다른 파장의 빛과 광합성 활동 사이의 관계를 보여줍니다.
측정
상이한 파장의 광의 흡수는 분광계를 사용하여 측정 될 수있다.작용 스펙트럼에서 광합성율은 산소 생산량, 이산화탄소 고정 및 NADP + 감소 등을 측정하여 알 수 있습니다.
엽록소는 파란색과 빨간색의 빛을 흡수하지만 카로티노이드는 보라색과 파란색의 빛을 흡수합니다.최대 광합성은 청색 및 적색 광에서 발생합니다.

흡수 스펙트럼이란??

흡수 스펙트럼은 식물의 다른 안료에 의해 흡수되는 다른 파장의 빛을 나타내는 플롯입니다. 피그미 용액은 안료에 의해 흡수되는 파장을 제공하는 분광계로 알려진 장치에 배치된다. 주어진 안료에 의해 흡수 된 빛은 흡수 스펙트럼을 제공하는 파장에 대해 그려집니다. 안료의 흡수 능력과 빛의 품질 사이의 관계를 설명합니다. 특정 파장에 비해 흡수 된 빛의 강도를 나타냅니다. 흡수 스펙트럼에 따르면 엽록소는 파란색과 빨간색의 빛을 흡수하지만 카로티노이드는 보라색과 파란색의 빛을 흡수합니다.


동작 스펙트럼이란??

활동 스펙트럼은 광합성에서 다른 안료에 의해 흡수 된 다른 파장의 빛의 효과를 나타내는 도표입니다. 활동 스펙트럼에서 광합성의 비율은 산소 생산량, 이산화탄소 고정 및 NADP + 감소 등을 측정하여 알 수 있습니다. 빛의 다른 파장과 광합성 활동 사이의 관계를 설명합니다. 다른 파장의 빛을 통해 생성 된 광합성의 상대적인 효율성을 보여줍니다. 식물의 다른 안료의 작용 스펙트럼에 따르면, 최대 광합성은 청색 및 적색 광에서 발생합니다.

주요 차이점

  1. 식물의 색소에 의한 다른 파장의 빛의 흡수를 나타내는 그래픽 표현은 흡수 스펙트럼으로 알려져 있으며, 광합성에서 다른 파장의 빛의 효과를 나타내는 그래픽 표현은 작용 스펙트럼으로 알려져 있습니다.
  2. 흡수 스펙트럼은 특정 파장에 대해 흡수 된 빛의 강도를 나타냅니다. 다른 한편으로, 동작 스펙트럼은 다른 파장의 빛을 통해 생성 된 광합성의 상대적 효율을 보여줍니다.
  3. 흡수 스펙트럼은 안료의 흡수 용량과 반대로 빛의 품질 사이의 관계를 설명합니다. 활동 스펙트럼은 빛의 다른 파장과 광합성 활동 사이의 관계를 보여줍니다.
  4. 다른 파장의 빛의 흡수는 플립 측의 분광계를 사용하여 측정 할 수 있으며, 작용 스펙트럼에서 광합성 속도는 산소 생산량, 이산화탄소 고정 및 NADP + 감소 등을 측정하여 알 수 있습니다.
  5. 다른 색소의 흡수 스펙트럼은 엽록소가 파란색과 붉은 색의 빛을 흡수하지만 카로티노이드는 보라색과 파란색의 빛을 흡수한다는 것을 보여줍니다. 반면에 동작 스펙트럼은 최대 광합성이 파란색과 빨간색 빛에서 발생 함을 보여줍니다.

결론

상기 논의는 흡수 스펙트럼 및 작용 스펙트럼 둘 모두가 광합성의 속도를 알아내는 데 중요한 역할을한다는 것을 요약한다. 흡수 스펙트럼은 다른 안료에 의한 빛의 흡수를 그래픽으로 표현한 것입니다. 다른 한편으로, 작용 스펙트럼은 광합성에서 다른 파장의 빛의 작용을 나타내는 그래픽 표현입니다.


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