Quelles sont les sources doxygène?


Meilleure réponse

La réponse de Silem est très bonne, je vais juste élaborer un peu. Comme Silem la dit, loxygène provient des étoiles. Loxygène nétait pas présent dans le tout premier univers avant la formation des étoiles, seuls de lhydrogène, de lhélium et une petite quantité de lithium se sont condensés hors de lunivers chaud. Loxygène provient détoiles massives qui ont fusionné ces trois composants de lunivers primitif en éléments plus lourds comme loxygène. Lorsque ces étoiles massives explosent, elles dispersent des éléments plus lourds dans des nuages ​​de gaz et de poussière.

Les nuages ​​de poussière et de gaz qui ont formé notre système solaire ont été enrichis avec des matériaux détoiles massives antérieures qui avaient explosé. Cest ainsi que loxygène a fait partie de la terre.

Loxygène libre dans latmosphère provient de la photosynthèse. Loxygène est un élément très actif, il veut se combiner avec dautres éléments. Donc loxygène qui faisait partie de la formation de la terre était sous la forme de composés chimiques comme: leau, le dioxyde de carbone, les silicates, loxyde de fer, etc. il nétait presque jamais sous sa forme non combinée « libre ». La photosynthèse libère de loxygène qui est combiné avec lhydrogène comme eau, comme le montre Silem dans son équation chimique. Mais pendant les 2 premiers milliards dannées, latmosphère primitive de la Terre ne contenait pratiquement pas doxygène libre.

Il a donc fallu la photosynthèse par des organismes vivants pour créer latmosphère riche en oxygène libre que nous avons maintenant sur Terre. les organismes qui ont utilisé la photosynthèse pour la première fois sont appelés cyanobactéries. Ils nont pas besoin doxygène pour vivre, ils ne produisent que de loxygène comme sous-produit de leur processus de production dénergie biologique. Les bactéries qui n’ont pas besoin d’oxygène sont appelées bactéries anaérobies. Il y a environ 3 milliards d’années, les cyanobactéries ont commencé à convertir l’atmosphère terrestre de l’absence d’oxygène à 21\% d’oxygène que nous avons aujourdhui. Cela s’appelait: «Le grand événement d’oxygène» (GOE). Finalement, d’autres organismes plus complexes ont incorporé des cyanobactéries symbiotiquement en elles-mêmes, ces cyanobactéries symbiotiques sont devenues les chloroplastes des plantes, cest la partie de la plante qui réalise réellement la photosynthèse.

Loxygène produit par les cyanobactéries était toxique pour lautre vie anaérobie qui vivait sur le Il y a eu une énorme extinction de plusieurs de ces autres organismes anaérobies unicellulaires à la suite de lintroduction doxygène dans latmosphère. Bien que certaines de ces premières bactéries anaérobies aient survécu et soient avec nous aujourdhui. Mais cela a donné lieu à dautres formes de vie qui utilisent biologiquement loxygène atmosphérique pour produire de lénergie, un processus appelé «respiration aérobie». Lun des organismes qui en a bénéficié est nous: les humains.

Réponse

Loxygène libre dans latmosphère provient presque exclusivement de la photosynthèse.

Loxygène est le troisième élément le plus abondant dans lunivers, il ne manque donc pas de lélément sur Terre; cependant, la plus grande partie est enfermée dans des composés comme leau et les minéraux. C’est parce que l’oxygène est très réactif. Sur une planète sans vie, vous ne vous attendriez pas à une concentration élevée d’oxygène libre dans l’environnement.

Lorsque la vie a évolué vers la photosynthèse, elle a commencé à produire de l’O\_2 comme déchet. Léquation de base est:

6CO\_2 + 6H\_2O → C\_6H\_ {12} O\_6 + 6O\_2

Évidemment, le processus réel est beaucoup plus compliqué, car il implique de nombreuses enzymes et produits intermédiaires, mais cest pas pertinent pour le moment.

Les premiers photosynthétiseurs ont produit de loxygène libre plus rapidement quil ne pouvait réagir avec les autres éléments de lenvironnement; en fait, la soi-disant catastrophe de loxygène a tué beaucoup dorganismes dont le métabolisme nétait pas capable de faire face à un tel excès doxygène. Finalement, chaque surface exposée qui était capable de réagir avec loxygène avait été dûment oxydée, et lexcès a commencé à saccumuler dans lair et leau. Et c’est de là que vient le courant O\_2 dans l’atmosphère.

Note complémentaire: les scientifiques pensent qu’ils pourraient déterminer si une planète extraterrestre a de la vie en recherchant la signature spectrale de l’oxygène libre dans l’atmosphère de la planète. On ne sattendrait pas à une grande quantité doxygène libre dans un monde sans vie.

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