miércoles, 15 de enero de 2014

fósforo y oxigeno

Descripción: Descripción: http://www.gobarinas.gob.ve/web1/cpanel/img_not/UNELLEZ.jpg

República Bolivariana de Venezuela.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora.
UNELLEZ. Municipio Cardenal Quintero.



                                        CICLOS BIOQUÍMICOS  FÓSFORO Y OXÍGENO.

 


 








Bachilleres:
Anyi Valero.
Yoderlys Cardozo.
Erika Garcia.
Ana Rondon.
Rene Peña.
Yohan Rondon.
Yohana Albarran.
Sandra Teran.
Darwin Santiago.
Noris Padilla.
Prof: Wiliam Santiago.
Sub – Proyecto: Ecología y Educación Ambiental.

Contaduría Pública. F02.

Ciclo Bioquímico:

Un  ciclo bioquímico  se refiere al movimiento de carbononitrógenooxígenohidrógenocalciosodioazufrefósforopotasio y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos: producción y descomposición. En la biosfera, la materia es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra; de otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería.
Ciclo bioquímico  del fósforo:

El ciclo del fósforo es un  Ciclo bioquímico que describe el movimiento de este elemento químico  en un ecosistema.
Los seres vivos toman el fósforo (P) en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas, que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Éstos pasan a los vegetales por el suelo y, seguidamente, pasan a los animales. Cuando éstos excretan, los componedores actúan volviendo a producir fosfatos.
Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, en el cual lo toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura ya que libera grandes cantidades de fosfatos; los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas, que afloran por movimientos orogénicos.
De las rocas se libera fósforo y en el suelo, donde es utilizado por las plantas para realizar sus funciones vitales. Los animales obtienen fósforo al alimentarse de las plantas o de otros animales que hayan ingerido. En la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en forma de orto fosfatos (H3PO4) que pueden ser utilizados directamente por los vegetales verdes, formando fosfato orgánico (biomasa vegetal), la lluvia puede transportar este fosfato a los mantos acuíferos o a los océanos. El ciclo del fósforo difiere con respecto al del carbono, nitrógeno y azufre en un aspecto principal. El fósforo no forma compuestos volátiles que le permitan pasar de los océanos a la atmósfera y desde allí retornar a tierra firme. Una vez en el mar, solo existen dos mecanismos para el reciclaje del fósforo desde el océano hacia los ecosistemas terrestres. Uno es mediante las aves marinas que recogen el fósforo que pasa a través de las cadenas alimentarias marinas y que pueden devolverlo a la tierra firme en sus excrementos. Además de la actividad de estos animales, hay la posibilidad del levantamiento geológico de los sedimentos del océano hacia tierra firme, un proceso medido en miles de años.
El hombre también moviliza el fósforo cuando explota rocas que contienen fosfato.
La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña, pero el papel que desempeña es vital. Es componente de los ácidos nucleicos como el ADN. Muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo, y los átomos de fósforo proporcionan la base para la formación de los enlaces de alto contenido de energía del ATP, se encuentra también en los huesos y los dientes de animales. Este elemento en la tabla periódica se denomina como "P".
La mayor reserva de fósforo está en la corteza terrestre y en los depósitos de rocas marinas.
El fósforo como abono es el recurso limitante de la agricultura. Ya que este recurso no tiene reserva en la atmósfera, su extracción se ve limitada a los yacimientos terrestres (la mayor en Marruecos) y la gráfica de su producción mundial se parece a la de una extracción petrolera, en forma de campana. Con el uso actual se proyecta que se estará agotando por el 2051.

Ciclo Bioquímico del Oxígeno:
Ciclo del oxígeno es ciclo bioquímico en el que se describe el movimiento de oxígeno en y entre sus tres depósitos principales: atmósfera (aire), biosfera (cosas que viven), y litosfera (Corteza de tierra). El factor que conduce principal del ciclo del oxígeno es fotosíntesis, que es responsable de la atmósfera y de la vida de la tierra moderna como la sabemos.
Depósitos y flujos:
El depósito en gran medida más grande del oxígeno de la tierra está dentro del silicato y del óxido minerales de corteza y capa (99.5%). Solamente una porción pequeña se ha lanzado como oxígeno libre a la biosfera (0.01%) y a la atmósfera (0.36). La fuente principal del oxígeno dentro de la biosfera y de la atmósfera es la fotosíntesis, que analiza el bióxido y el agua de carbono para crear las azúcares y el oxígeno:
6CO2 + 6H2→ C de O + de la energía6H12O6 + 6O2
Los organismos de Photosynthesizing incluyen la vida de planta de las áreas de la tierra así como phytoplankton de los océanos. El infante de marina minúsculo cyanobacterium Prochlorococcus fue descubierto en 1986 y explica más que la mitad de la fotosíntesis del océano abierto.
Una fuente adicional del oxígeno atmosférico viene de photolysis, por el que alta energía ultravioleta la radiación analiza el agua y el nitrito atmosféricos en los átomos componentes. Los átomos libres de H y de N se escapan en el espacio que sale de O2 en la atmósfera:
2H2→ de O + de la energía 4H + O2
2N2→ de O + de la energía 4N + O2
La manera principal que el oxígeno se pierde de la atmósfera está vía respiracióndecaimiento, mecanismos en los cuales animal vida y bacterias consuma el oxígeno y lance el bióxido de carbono.

Porque los minerales lithospheric se oxidan en oxígeno, producto químico desgaste por la acción atmosférica de rocas expuestas también consume el oxígeno. Un ejemplo de la química superficial del desgaste por la acción atmosférica es formación de hierro-óxidos (moho):
4FeO + 3O2 → 2Fe2O3
 Almacenador intermediario redox mineral
El oxígeno también se completa un ciclo entre la biosfera y la litosfera. Los mamíferos marinos en la biosfera crean carbonato de calcio material de la cáscara (CaCO3) que es rico en oxígeno. Cuando el organismo muere su cáscara se deposita en el piso y en un cierto plazo enterrada mar bajo de crear piedra caliza roca de la litosfera. Los procesos del desgaste por la acción atmosférica iniciados por los organismos pueden también liberar el oxígeno de la litosfera. Las plantas y los animales extraen los minerales nutrientes de rocas y lanzan el oxígeno en el proceso.

Capacidades y flujos del depósito del oxígeno
Las tablas siguientes ofrecen estimaciones de las capacidades y de los flujos del depósito del ciclo del oxígeno. Estos números se basan sobre todo en estimaciones de (Walker, J.C.G.):
Tabla 1: Depósitos importantes implicados en el ciclo del oxígeno.

Depósito
Capacidad
(kilogramo O2)
Flujo In/Out
(kilogramo O2 por año)
Residencia Tiempo
(años)
Atmósfera
1.4 * 1018
30.000 * 1010
4,500
Biosfera
1.6 * 1016
30.000 * 1010
50
Litosfera
2.9 * 1020
60 * 1010
500.000.000


 Tabla 2: Aumento y pérdida anuales del oxígeno atmosférico (unidades de 1010kilogramo O2 por año)
Aumentos
Fotosíntesis (tierra)
Fotosíntesis (océano)
Photolysis de N2O
Photolysis de H2O
16,500
13,500
1.3
0.03
Aumentos del total
~ 30,000
Pérdidas - respiración y decaimiento
Respiración aerobia
Oxidación microbiana
Combustión del combustible fósil (anthropogenic)
Oxidación fotoquímica
Fijación del N2 de Lightning
Fijación del N2 de Industry (anthropogenic)
Oxidación de gases volcánicos
23,000
5,100
1,200
600
12
10
5
Pérdidas - desgaste por la acción atmosférica
Desgaste por la acción atmosférica químico
Reacción superficial de O3
50
12
Pérdidas totales
~ 30,000

Ozono:
La presencia del oxígeno atmosférico ha conducido a la formación de ozono y capa de ozono dentro de estratosfera. La capa de ozono es extremadamente importante para la vida moderna pues absorbe dañoso ultravioleta radiación:
O2 + → uv 2O de la energía
O + O2 → O3


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