jueves, 28 de febrero de 2013

AMONIACO GRAN PRODUCTOR EN EL CICLO DEL NITROGENO


NH3+mol%C3%A9cula.gif (288×216)             Amoniaco - HN3


El amoniaco es un tipo de gas. Las moléculas (NH3) de amoniaco contienen átomos de hidrógeno y de nitrógeno.
El aire que respiras contiene una pequeña cantidad de amoniaco  Cuando las plantas y animales mueren y se descomponen, liberan este gas. El amoniaco es parte del ciclo del nitrógeno.
En ocasiones puede ayudar a disminuir la contaminación del aire. A veces el aire contiene ácidos tales como ácido nítrico y ácido sulfúrico; que producen la lluvia ácida, que daña plantas y peces. El amoniaco se combina con esos ácidos para hacer otros químico sólidos llamados partículas, que caen del aire.
Los seres humanos fabrican y utilizan grandes cantidades de amoniaco para hacer fertilizantes, explosivos, así como también en productos para la limpieza de vidrios.


COMO OBTIENEN NITRÓGENO LOS ANIMALES HERVIBOROS

Ciclo+del+Nitrogeno.JPG (960×720)hay que tener en cuenta el ciclo del nitrógeno  pues en el suelo encontramos material en descomposición el cual contiene amoniaco producto de la descomposición en seres fallecidos o en sus excrementos, dichos elementos glaciar a la acción de bacterias nitrificantes, permiten la descomposición total de moléculas y por tanto el enriquecimiento de nitrógeno para el suelo.

También debemos recordar, que las plantas toman del suelo nitrógeno que es uno de los principales elementos para su subsistencia, así que simplemente cuando animales hevivoros se alimentan, están consumiendo el nitrógeno almacenado en las plantas.


miércoles, 27 de febrero de 2013

COMO SE DISTRIBUYE EL NITRÓGENO EN LA TIERRA

000388530.png (494×378)Representa aproximadamente el 20,9% en volumen de la composición de la atmósfera terrestre.



La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 km de altura, desde la superficie del mar. Los principales elementos que la componen son el oxígeno (20.9%) y el nitrógeno (78%).

La atmósfera y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están estrechamente relacionados. Las corrientes de aire reducen drásticamente las diferencias de temperatura entre el día y la noche, distribuyendo el calor por toda la superficie del planeta. Este sistema cerrado evita que las noches sean gélidas o que los días sean extremadamente calientes.


IMPORTANCIA DEL NITRÓGENO EN LOS SERES VIVOS

CICLO1.jpg (554×319)La importancia del nitrógeno en los seres vivos está ligada a su presencia en las proteínas y ácidos nucleicos.

Aunque el elemento más abundante de la atmósfera es el nitrógeno molecular, por lo general no resulta accesible a la mayoría de los organismos que viven de diversas formas de nitrógeno combinado; en muchos casos, su escasa concentración en el medio puede ser un factor limitante.

basicamente tiene dos funciones: primero forma parte del grupo amino de los aminoácidos y sin este grupo no se podria llevar a cabo el enlace peptídico y obviamente no existiran las proteínas y segundo el ADN esta formado por bases nitrogenadas las purinas contienen dos nitrogenos en su estructura y las pirimidinas cinco


IMPORTANCIA DEL CARBONO


ciclo...carbono.gif (320×246)El Carbono
Es un componente esencial para los vegetales y animales (seres vivos en general); también, forma parte de compuestos como la glucosa, el cual es un carbohidrato importante para la realización de procesos como respiración, o en forma de dióxido de carbono en el proceso de   fotosíntesis (en el caso de los vegetales), en donde al año casi el 5% de las reservas de CO² que se encuentran en la atmosfera son gastados en este proceso.
Siguiendo con el CO², este es uno de los compuestos del carbono más abundante, y es producido por la respiración realizada por los seres vivos y como producto de la combustión. El equilibrio entre gasto (plantas) y producción (animales) de CO² es el que hace posible la vida.
Al ser este compuesto producido por los animales y combustión, las plantas que contienen clorofila toman este y durante la fotosíntesis este es liberado en forma de oxigeno, el cual luego es tomado por los animales para producir CO² de nuevo y esto se vuelve en un proceso cíclico.
En cuanto al CO² en el agua, este gas es mucho mas soluble en el agua que en el aire, por lo tanto este es tomado por lo seres vivos acuáticos para poder respirar.


COMO SE DISTRIBUYE EL CARBONO

Fig-3.jpg (430×341)La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía solar excita electrones que son usados para formar enlaces de alta energía en moléculas orgánicas. Estos electrones provienen de una molécula dadora de electrones; que hoy en día es el agua, pero no siempre fue así. Se cree que en un comienzo, la fotosíntesis se realizaba usando el H2S (ácido sulfhídrico) como dador de electrones, siendo el producto de desecho el azufre elemental presente en la Tierra. Con el tiempo, apareció la fotosíntesis tal y como la conocemos, en que la molécula dadora de electrones para el proceso fotosintético es el agua, H2O. Pero este organismo fotosintético que usa el agua como fuente de electrones es aún anaerobio, es decir, no utiliza el oxigeno, luego no hace respiración celular. Esto es posible ya que en la fotosíntesis libera ATP (Trifosfato de adenosina) que es utilizado para la síntesis de moléculas orgánicas, pero no todo: se produce más ATP del usado en esta síntesis. Además, por la vía glicólitica podían también obtener energía de los azucares. 


Por tanto, los primeros organismos fotosintéticos fueron anaerobios. ¿Qué se gana con un proceso tan avanzado como la fotosíntesis, si los organismos siguen siendo anaerobios, una forma tan ineficiente de obtención de energía? La independencia de los suelos. Estos nuevos organismos pueden ahora moverse más libremente ya que no necesitan de suelos ricos en moléculas inorgánicas para obtener su energía. Estos organismos antes descritos, anaerobios, fotosintéticos, que rompen H2O empezaron a transformar la atmósfera, a saturarla de ese oxigeno que eliminan como desecho. Fue entonces que apareció un organismo que revolucionó y cambio para siempre la vida en la Tierra: la bacteria mitocondrial. Un organismo que, dado que ahora había más concentración de oxigeno, fue capaz de utilizar este oxigeno para degradar los productos de alta energía que antes quedaban solo a medio consumir por la vía anaerobiaPara este caso, existe una sola teoría general aceptada —aunque todavía bajo discusión— entre los científicos, la cual plantea que el oxígeno molecular en la Tierra se originó a partir de la fotosíntesis de las cianobacterias ancestrales. Antes de desarrollar esta teoría es importante repasar el origen del elemento oxígeno en la Tierra.

COMO OBTIENEN LAS PLANTAS EL CARBONO

Las plantas obtienen los átomos de hidrogeno del agua que absorben del suel oa traves de las raices, el carbono y el oxigeno provienen del dioxido de carbono (CO2) del aires que absorben por los estomas de las hojas. Al finalizar la etapa bioquimica de la fotosintesis, queda sintetizada la molecula de glucosa.