República Bolivariana de Venezuela.
Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora.
UNELLEZ. Municipio Cardenal
Quintero.
|
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 carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio 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 respiración y decaimiento,
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.
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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