Sauerstoff-Kapazität der Chlorella 



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Abb. 1. Bestimmung des Quan- 

 tenbedarfs der Photodissozia- 

 tion mit Licht der Wellenlänge 

 644 m// und der Intensität 36 

 mm :3 Quanten pro Minute. Be- 

 lichtungszeit 1 Minute. O Be- 

 ginn der Belichtung; Ende 

 der Belichtung; -- manometri- 

 sche Ablesungen. 

 Daten in Protokoll II 



10 15 20 25 30 35 



Minuten ► 



Enthält ein Manometriegefäß 7 cm 3 Zellsuspension und werden in diese 7 cm 3 

 pro Minute 2 //Mole Quanten, das sind im Mittel 2 • 0,05 Kalorien, eingestrahlt 

 und in ihnen absorbiert; wird ferner diese Energie nicht für die Photodissoziation 

 verbraucht, sondern in Wärme umgewandelt; und findet, trotz der Schüttel- 

 frequenz von 190 pro Min., kein Wärmeaustausch mit dem Thermostatenwasser 



>iz 



Abb. 2. Bestimmung des Quantenbedarfs 

 der Photodissoziation mit Licht der Wellen- 

 länge 644 m/< und der Intensität 36 mm 3 

 Quanten pro Minute. Belichtungszeit 5 Mi- 

 nuten. O Beginn der Belichtung; Ende der 

 Belichtung; manometrische Ablesungen. 



Daten in Protokoll II. 



t" 



I 



5 n 



E U 

 -8 



-12 



■16 



10 



15 20 25 30 

 Minuten ■> 



statt: dann könnte die Erwärmung in den Manometriegefäßen 1 /7o°C betragen und 

 die Druckänderung könnte in 1 Min. + 0,5 mm Brodie betragen; während wir 

 bei der Messung der Photodissoziation in der ersten Hellminute etwa die lOfache 

 Druckänderung finden. In Wirklichkeit jedoch wird die eingestrahlte Energie fast 

 vollständig für die Photodissoziation verbraucht; und in Wirklichkeit wird einge- 

 strahlte Wärme wegen der großen Schüttelgeschwindigkeit an das Thermostaten- 

 wasser abgeführt, so daß auch nicht kleine Bruchteile der gefundenen Effekte Ther- 



