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CICLOS BIOGEOQUIMICOS

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Ciclos
Biogeoquímicos
David Blanco
Juan Villarreal
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
¿Que es?
Ciclo del NITROGENO
CICLO DEL CARBONO
CICLO DEL OXIGENO
CICLO DEL FOSFORO
CICLO DEL AZUFRE
Ciclo del agua
Ciclo BIOGEOQUÍMICO
(Ferris, 2013)
Movimiento ciclico de los elementos que forman los organismos biologicos y el ambiente geologico e interviene un cambio quimico
3
Bio
Organismos Biológicos
Geo
Ambiente geológico
Químico
Cambio químico
(Ferris, 2013)
Circulan a través del aire, suelo y agua
Disponibilidad para ser usados nuevamente
Los organismos utilizan estos bioelementos para organizar sus biomoléculas y realizar distintas funciones
(Hewwit, 2015)
Clasificación
Ciclos gaseosos
Ciclos sedimentarios
Ciclos hidrológicos
Son aquellos en los que los elementos circulan, principalmente entre la atmósfera y los seres vivos, como es el caso de :
	OXÍGENO
	NITRÓGENO
	CARBONO
Circulan a través de grandes extensiones de superficie, acelerando la velocidad de reciclaje.
Ciclos gaseosos
(Hewwit, 2015)
Elementos que circulan entre la LITOSFERA y la HIDRÓSFERA y los SERES VIVOS, como es el caso de:
	El FÓSFORO
	El AZUFRE
 	El HIERRO
Su velocidad de reciclaje es muy lenta, ya pueden quedar atrapados en las rocas por miles de años.
Ciclos Sedimentarios
(Hewwit, 2015)
Litosfera capa externa y rígida de la Tierra, de profundidad variable entre los 10 y los 50 km
Hidrosfera Parte de la Tierra ocupada por los océanos, mares, ríos, lagos y demás masas y corrientes de agua.
8
Ciclos Hidrológicos
(Hewwit, 2015)
El agua circula e interactúa, en ciclos gaseosos y sedimentarios.
El agua no es un elemento químico, pero se considera en ésta clasificación por su gran estabilidad molecular. 
Ciclo del Nitrógeno
(Programa y Decenio, 2010)
Se encuentra en: proteínas, ácidos nucleicos y en el aire esta presente en un 78%
Animales y personas obtienen nitrógeno consumiendo alimentos ricos en proteínas
Su carencia en las plantas produce aspecto débil y coloración amarillenta en las hojas
(Programa y Decenio, 2010)
Fijación
Bacterias aeróbicas y anaeróbicas tienen una enzima nitrogenasa que transforma el nitrógeno (N2) en nitratos y nitritos
Rhizobium, cianobacterias 
Amonificación
Conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoniaco
Urea y acido úrico son degradados para liberar como amoniaco el nitrógeno al ambiente
(Programa y Decenio, 2010)
Nitrificación
Proceso de oxidación del amoniaco o ion amonio 
Nitrosomas y Nitrococcus oxidan el amoniaco a nitrito
Desnitrificación
Nitrobacter transforman el nitrito en nitrato 
Bacterias en ausencia de oxigeno degradan nitratos (NO3) liberando nitrógeno a la atmosfera 
Ciclo del Carbono
(James, 1979)
Elemento básico en la formación de moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos
Ciclo biológico
Intercambio de carbono entre los seres vivos y la atmosfera(fotosíntesis y respiración)
Ciclo biogeoquímico 
Regula la transferencia de carbono entre la atmosfera y la litosfera (océanos y suelos)
Forma acido carbónico mediante la disolución del CO2 en el agua 
(James, 1979)
Ciclo del Oxigeno
(Karp, 2008)
Oxigeno molecular representa el 20% de la atmosfera terrestre
En el proceso de respiración el oxigeno actúa como aceptor final de átomos de carbono
Este ciclo se finaliza con la fotosíntesis Los electrones reducen los átomos de dióxido de carbono a carbohidrato, produciendo oxígeno molecular.
(Karp, 2008)
Para la formación del ozono las moléculas de O2 activadas por radiaciones se rompen en átomos libres que reaccionan con otros O2 formando el O3
Esto es reversible absorbiendo radiaciones ultravioletas de alta energía
Ciclo del Fosforo
Componente esencial de los organismos. Forma parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN); del ATP y de otras moléculas que tienen PO43- y que almacenan la energía química
Su reserva fundamental en la naturaleza es la corteza terrestre. Por meteorización de las rocas o sacado por las cenizas volcánicas, queda disponible para que lo puedan tomar las plantas
(James, 1979)
Al ser arrastrado por las aguas llega al mar. Parte del que es arrastrado sedimenta al fondo del mar y forma rocas que tardarán millones de años en volver a emerger y liberar de nuevo las sales de fósforo
Es el principal factor limitante en los ecosistemas acuáticos y en los lugares en los que las corrientes marinas suben del fondo, arrastrando fósforo del que se ha ido sedimentando, el plancton prolifera en la superficie
(James, 1979)
Ciclo del Azufre
(James, 1979)
El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno (H2S) o dióxido de azufre (SO2), ambos gases provenientes de volcanes activos y por la descomposición de la materia orgánica 
Cuando en la atmósfera se combinan compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico (H2SO4) y al precipitarse lo hace como lluvia ácida.
Los consumidores primarios adquieren el azufre cuando se alimentan de estas plantas
El azufre como sulfato es aprovechado e incorporado por los vegetales para realizar sus funciones vitales
(James, 1979)
Ciclo del Agua
Al saturarse de agua las nubes, esta cae a la tierra en forma de
LLUVIA ( Líquida)
GRANIZO o (Sólida)
NIEVE( Sólida)
Precipitación
(Karp, 2008)
El agua de la superficie de lagos, ríos y mares se evapora, producto de la energía calórica.
Evaporación
(Karp, 2008)
El vapor de agua que asciende a la atmósfera se enfría y forma las nubes
Condensación
(Karp, 2008)
Parte del agua que cae a la tierra se filtra a través del suelo, formando reservas de agua subterránea
Percolación
(Karp, 2008)
El agua proveniente de la lluvia o de los deshielos, que queda sobre la superficie terrestre, circula libremente hasta llegar a los ríos, lagos o al mar. 
Escorrentía
(Karp, 2008)
Infiltración Saturación
Bibliografía
Ferris Jabr. (2013). Why life does not really exist. Scientific American, 2. Retrieved from http://blogs.scientificamerican.com/brainwaves/2013/12/02/why-life-does-not-really-exist/
Hewitt, J. (2015). The vital question : Why is life the way it is ?, (April), 1–4.
James, L. E. (1979). Gaia, una nueva visión de la vida sobre la tierra.
Karp, G. (2008). Biología Celular y Molecular (5ta edició). ST. Louis.
Programa, A. L., & Decenio, E. L. P. (2000). C O N T R I B U C I O N E S D E L F O N D O PA R A EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL, 1(202), 473–508.
Seattle, J. indio. (1854). Carta del Gran Jefe Seattle , de la tribu de los Swamish , a Franklin Pierce Presidente de los Estados Unidos de América . Washingtown.
Von, Z. U. M. S., Internationale, U., Protection, P. L. A., Obtentions, D. E. S., Obtenciones, D. E. L. A. S., Union, I., … Plants, O. F. (2003). POSITION OF THE INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV) CONCERNING DECISION VI/5 OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD). In communicated to the Secretariat of the CBD (p. 5).

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