Que se passerait-il si la division de l'eau n'avait pas lieu pendant la photosynthèse ?
Que se passerait-il si la division de l'eau n'avait pas lieu pendant la photosynthèse ?

Vidéo: Que se passerait-il si la division de l'eau n'avait pas lieu pendant la photosynthèse ?

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Anonim

La molécule de chlorophylle laissée sans électron peut prendre cet électron de fractionnement de l'eau les l'eau en ions hydrogène et oxygène gazeux. C'est pourquoi photosynthèse libère de l'oxygène dans l'air. Le but des réactions de Lumière est de produire de grandes quantités de NADPH et d'ATP.

À cet égard, que se passera-t-il s'il n'y a pas de division de l'eau lors de la photosynthèse ?

Quand l'eau molécules diviser pendant la photosynthèse réaction, des molécules d'oxygène sont formées et libérées dans l'eau et aérien. Sans oxygène, vie ne serait pas exister en tant que Cela fait aujourd'hui. Plus loin, photosynthèse joue un rôle essentiel dans l'absorption du dioxyde de carbone.

Deuxièmement, comment l'eau est-elle divisée lors de la photosynthèse ? Fractionnement de l'eau est la réaction chimique au cours de laquelle l'eau se décompose en oxygène et hydrogène: 2 H2O → 2H2 + O. Une version de fractionnement de l'eau se produit dans photosynthèse , mais l'hydrogène n'est pas produit. L'inverse de fractionnement de l'eau est la base de la pile à combustible à hydrogène.

A savoir aussi, que se passe-t-il lorsque l'eau est fractionnée lors de la photosynthèse ?

Lors de réactions légères de Photosynthèse , la chlorophylle sera activée par la lumière. Cette chlorophylle activée par la lumière diviser les l'eau molécule. Ce processus est appelé photolyse. L'eau la molécule est diviser pour libérer des ions H+ et aussi de l'oxygène.

Pourquoi la division de l'eau est-elle importante dans les réactions lumineuses ?

Atomes d'hydrogène, électrons et oxygène. Expliquez pourquoi le fractionnement de l'eau est important à la poursuite de réactions lumineuses . Son important car pour deux molécules de l'eau qui sont diviser , quatre électrons deviennent disponibles pour remplacer ceux perdus par les molécules de chlorophylle dans le photosystème II.

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