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엽록소 분자에 의해 빛이 흡수되면, 여기 전자는 분자를 남겨 둡니다.

엽록소가 빛을 흡수하면 전자가 흥분하고 더 높은 에너지 수준으로 이동합니다. 그러나 그들은 단지 분자를 "떠나는"것이 아닙니다. 엽록소가 자신을 안정화시키는 방법은 다음과 같습니다.

1. 전자는 "뒤로 떨어진다"

* 흥분된 전자는 오랫동안 고 에너지 상태에 머물지 않습니다. 그들은 빠르게 원래의 낮은 에너지 수준으로 돌아갑니다.

2. 에너지 방출 :열과 형광

* 흥분된 전자가지면 상태로 돌아 오면 흡수 된 에너지는 두 가지 주요 방식으로 방출됩니다.

* 열 : 에너지의 일부는 열로 소산되어 엽록소 분자와 주변 환경을 따뜻하게합니다.

* 형광 : 일부 에너지는 빛으로 방출되며, 일반적으로 흡수 된 빛보다 약간 긴 파장에서 방출됩니다 (이것이 엽록소 용액이 형광등으로 보이는 이유입니다).

3. 광 시스템의 역할

* 광합성에서 엽록소는 photosystem 라는 복잡한 시스템의 일부입니다. . Photosystem은 광 에너지를 포착하여 화학 에너지 (ATP 및 NADPH)를 생성하는 데 사용합니다.

* 전자 운송 체인 : 에너지를 열과 빛으로 방출하는 대신, 여기 전자는 전자 전자 수송 체인을 따라 전달됩니다. . 이 체인은 에너지를 사용하여 양성자 구배를 생성하여 ATP의 생산 (셀의 1 차 에너지 통화)을 생성합니다.

요컨대 : 엽록소 분자는 빛이 전자를 흥분시킬 때 불안정 해집니다. 그들은 열과 형광으로 흡수 된 에너지를 방출함으로써 스스로를 안정화 시키지만, 광합성의 맥락에서도 그 에너지를 사용하여 화학 반응을 유발합니다.

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