광합성 식물과 다른 유기체가 햇빛을 사용하여 이산화탄소와 물을 포도당과 산소로 변환하는 과정입니다. 화학 합성은 특정 박테리아가 유기 화합물을 합성하기 위해 화학 에너지를 사용하는 과정입니다.
여기에 광합성과 화학 합성 사이의 주요 차이점을 요약 한 표가 있습니다.
| 기능 | 광합성 | 화학 합성 |
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| 에너지 원 | 햇빛 | 화학 에너지 |
| 반응물 | 이산화탄소, 물 | 황화수소, 산소 |
| 제품 | 포도당, 산소 | 유기 화합물 |
| 위치 | 식물 및 기타 유기체 | 박테리아 |
광합성은 화학 합성보다 훨씬 일반적인 과정입니다. 햇빛이 화학 에너지보다 훨씬 더 풍부한 에너지 원이기 때문입니다. 화학 합성은 열수 통풍구 또는 심해 오일 스 누스와 같은 많은 화학 에너지가있는 환경에서만 가능합니다.
광합성은 지구의 생명에 필수적입니다. 우리가 호흡하는 산소와 우리가 먹는 음식을 생산하는 과정입니다. 화학 합성은 생명에 필수적이지는 않지만 햇빛이없는 환경에서 유기체가 생존 할 수있는 방법을 제공합니다.
다음은 각 프로세스에 대한 자세한 설명입니다.
광합성
광합성은 식물과 다른 유기체가 햇빛을 사용하여 이산화탄소와 물을 포도당과 산소로 변환하는 과정입니다. 광합성에 대한 전반적인 반응은 다음과 같습니다.
6CO2 + 6H2O + 광 에너지 → C6H12O6 + 6O2
이 반응은 식물 세포의 엽록체에서 발생합니다. 엽록체는 햇빛을 흡수하는 녹색 안료 인 엽록소를 함유 한 작은 소기관입니다. 광 에너지는 수 분자를 수소와 산소 원자로 분할하는 데 사용됩니다. 이어서, 수소 원자는 이산화탄소를 포도당으로 감소시키기 위해 사용되는 반면, 산소 원자는 폐기물로 방출된다.
화학 합성
화학 합성은 특정 박테리아가 유기 화합물을 합성하기 위해 화학 에너지를 사용하는 과정입니다. 화학 합성에 대한 전반적인 반응은 다음과 같습니다.
CO2 + H2S + O2 → CH2O + H2O + S
이 반응은 박테리아 세포의 세포질에서 발생합니다. 화학 에너지는 황화수소 (H2S)의 산화로부터 유래된다. H2S로부터의 수소 원자는 이산화탄소를 포도당으로 감소 시키는데 사용되는 반면, O2의 산소 원자는 H2S에서 황 (S)까지 황 원자를 산화시키는 데 사용된다.
화학 합성은 열수 통풍구 또는 심해 오일 스 누스와 같은 많은 화학 에너지가있는 환경에서만 가능합니다. 이러한 환경은 종종 매우 뜨겁고 어둡기 때문에 화학 합성 박테리아는 이러한 조건에 적응했습니다.