05 Biogeochemické cykly

Podobné dokumenty
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Modul 02 Přírodovědné předměty

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

2.2. Základní biogeochemické pochody. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Biogeochemické cykly

Biologické odstraňování nutrientů

ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra

Biologické odstraňování nutrientů

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Ekosystém II. Koloběh hmoty: uhlík, dusík, fosfor. Člověk a biosféra

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

CZ.1.07/1.5.00/

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Molekula vody. Hustota. Viskozita

Pedogeochemie. Zdroje prvků v půdě UHLÍK V PŮDĚ. Globální bilance C. 10. přednáška. Procesy ovlivňující obsahy prvků v půdě

Zemské systémy a cykly

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků. Biogenní prvky. Uhlík. Význam uhlíku. Formy výskytu CO 2 ve vodách

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE

EKOLOGICKÉ ASPEKTY BIOCHEMIE 1 - GLOBÁLNÍ POCHODY A VZTAHY

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

Život ve stojatých vodách : mikrobiální smyčka v potravních sítích

VY_32_INOVACE_ / Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

Koloběh živin ve vodě a půdě

Agroekologie. Bilance živin. Biogeochemie

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

Cykly živin v terestrických

Martina Bábíčková, Ph.D

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

v porovnání s atmosférou ostatních planet je zemské ovzduší anomální výskytem O 2 a H 2 O v podmínkách blízkých trojnému bodu

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

Základy produkční ekologie

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Nadaní žáci Pracovní sešit

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Dusík a jeho sloučeniny

Transkript:

05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd. => Biogeochemie se zabývá studiem cyklů chemických prvků uvnitř a mezi zásobníky

Klasifikace biogeochemických cyklů 1. základní dělení globální látkový metabolismus zahrnuje 3 cykly: geologický hydrologický biochemický lidská činnost zasahuje do všech 2. podle procesů a fází biochemické biogeochemické geochemické 3. podle jednotlivých prvků koloběh C, H, O, S, P, N

Geologický horninový cyklus https://sites.google.com/site/vulkanizmus/magma

zemětřesení nejhrozivější přírodní katastrofou - počet obětí, velikost zasaženého území, škody celá polovina lidstva žije v seizmicky aktivních oblastech epicentrum je místo na zemském povrchu nejblíže k ohnisku síla zemětřesení v ohnisku se klasifikuje veličinou Magnitudo velikost zemětřesení podle Richterovy stupnice

zemětřesení http://www.usgs.gov/

Hydrologický cyklus http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/morske-proudy/

Koloběh uhlíku globální pohled základní zásobník atmosféra CO 2 uhlík rozpuštěný ve vodě ve formě kyselých uhličitanů nebo jako volný CO 2 dva procesy fotosyntéza a dýchání chlorofyl + záření + CO 2 + H 2 O <=> sacharidy + O 2 + H 2 O atm producenti konzumenti destruenti atm http://step.vscht.cz/kategorie/infografiky

Koloběh uhlíku stagnace zpomalení cyklu uhlíku nastává zvláště v různě mocných vrstvách humusu ukládání organismů na dně stojatých vod sapropelního bahna - fermentační pochody bez kyslíku - CH 4, H 2 S, NH 3, H 2, CO 2 ropa uhlí (za speciálních podmínek v nevodném prostředí) vápence

- výskyt a vznik kyslíku - zrcadlový děj koloběhu C Koloběh kyslíku v ovzduší jsou kromě molekulového O 2 přítomny oxidy, zejména C, H, N a S, produkce rostlinstva souše 2,6.10 11 tun O 2 za den fotosyntéza oceánů 0,6.10 11 tun O 2 za den pouze 1,55.10 9 tun O 2 za rok zůstává pro zachování života

Koloběh kyslíku uhlíku

Koloběh dusíku biologickou fixaci provádějí symbiotičtí vazači Rhizobium, Azotobacter a Clostridium amonifikace organicky vázaný dusík mineralizují chemotrofní bakterie na amoniak dále využívají bakterie, řasy a nitrifikační bakterie nitrifikace = oxidace amoniaku na dusitany (nitritace) bakteriemi rodu Nitrosomonas a dusitanů na dusičnany (nitratace) bakteriemi rodu Nitrobacter denitrifikace = probíhající v anaerobním prostředí, Pseudomonas redukcí dusičnanů na plynný dusík

Koloběh dusíku

výskyt ve fosfátech Koloběh fosforu zvětrávání hornin a jeho využití živými organismy fosfor ve společenstvech, poté vstupuje podzemní vodou do toku spirála živin (týdny, měsíce až roky) a následný vstup do oceánu při fotosyntéze je fosforečnan využíván řasami, bakteriemi a inkorporován do biomasy, po odumření se uvolňuje do vodního prostředí a sedimentuje cyklus je zakončen ukládáním v nerozpustné podobě do sedimentů na dně oceánů - dlouhodobé až trvalé ztráty tohoto biogenního prvku existuje však možnost geologické činnosti, vyzdvihnutí hornin na pevninu a opětovného zapojení fosforu do geochemického cyklu

Koloběh fosforu

Koloběh síry velmi významná atmosférická i litosférická fáze přirozené zdroje v atmosféře - uvolňování spojené s tvorbou mořských aerosolů (H 2 S) - vulkanická činnost a sirné bakterie (H 2 S S SO 4 2- ) do bioty se zabudovává výrazně menší množství síry v porovnání s dalšími prvky; většina síry se ztrácí v sedimentech oceánů činnost MO uvolnění S ze sedimentů H 2 S do atmosféry oxidace na síran srážky vody sedimenty

Koloběh síry a) mineralizace b) asimilace anorg. S do buněčného materiálu c) oxidace anorganické síry a síry v aminokyselinách d) redukce síranů a S na H 2 S

Koloběh síry anaerobní organismy využívají sírany jako zdroj kyslíku a síru zabudovávají do biomasy zpětně je síra uvolňována rozkladem za anaerobních podmínek a je redukována až na sulfan mineralizace b. Escherichia a Proteus, h. Aspergillus a Neurospora uvolněný H 2 S je oxidován na S Beggiatoa oxidace S na SO 4 2- Desulfovibrio

Koloběh síry