Cyklus uhlíku. Principy a význam
V biosféře naší planety existuje mnoho složitých procesů způsobených životními aktivitami organismů, lidským vlivem a evolučními změnami vyskytujícími se v hlubinách země a v hlubinách oceánů. Hlavní je uhlíkový cyklus. Bez ní není život na zemi možné.
Celkově je uhlíkový cyklus globálním mechanismem odpovědným za asimilaci a uvolňování do atmosféry oxid uhličitý. Všichni známe absorpci uhlíku jako fotosyntézu a rostliny reagují na tuto část. Uvolňování / návrat oxidu uhličitého probíhá prostřednictvím jeho výdechu živými organismy, práce průmyslových rostlin a procesů rozkladu
Schéma uhlíkového cyklu umožní úplnější zastoupení tohoto procesu, které se skládá ze dvou fází:
- Asimilace oxidu uhličitého (CO2) rostlin, mikroskopických živých organismů a následné přeměny na složitější základní chemické sloučeniny (tuky, sacharidy, bílkoviny).
- Vrácení oxidu uhličitého do atmosféry dýcháním živých bytostí a dalšími způsoby.
Nicméně, uhlíkový cyklus je složitější proces. Takže po smrti organismů jsou některé z nich zpracovány bakteriemi a v relativně krátkém čase se vrací do atmosféry. Ale některé z pozůstatků se změní v mrtvou organickou hmotu.
Tyto pozůstatky organické hmoty se přeměňují během několika set let a nakonec se změní na uhlí, ropu nebo rašelinu. Tyto fosilie budou používány člověkem pro různé účely a uhlík z nich se vrátí do atmosféry.
Samostatně se chci zaměřit na proces návratu CO2 v cyklu uhlíku.
Tuky. Lipolýza různého původu je možné díky účasti v tomto procesu mikroorganismy mající enzymatickou směřující štěpení této sloučeniny. Výsledkem je tvorba glycerolu a vyšších mastných kyselin. Glycerol se rozpadá kyselina pyrohroznová (IRC). To se v závislosti na podmínkách změní na vodu, kyselinu nebo alkohol a molekula uhlíku se uvolní do ovzduší.
Sacharidy. Tyto látky jsou hlavními nosiči celulózy, které je absorbován a zpracován pouze několika mikroorganismy. V procesu zpracování se vytváří glukóza, která je oxidována téměř všemi druhy hub a bakterií. V důsledku toho se glukóza rozdělí na vodu a oxid uhličitý. To není jediná možnost. Oxidační proces může vést k tvorbě metanu, ale s povinným uvolňováním uhlíku.
V souvislosti se skutečností, že všechny procesy nejsou stejné, pokud jde o jejich načasování, v biosféře se rozlišují dva typy cyklů této látky:
- Geologické (tvorba minerálů) - lze odhadnout v tisících a milionech let.
- Biologické (smrt a rozklad rostlin a zvířat) je velmi aktivní proces, který může trvat několik dní až několik let.
Samozřejmě, zde popisovaný popis je velmi povrchní a neodráží celou podstatu chemických a jiných procesů, díky nimž je na planetě podporován uhlíkový cyklus.
- Jak uhlíkový cyklus v přírodě a proč je pro nás důležitý?
- Biogenní migrace atomů. Cyklus látek a vývoj biosféry
- S kterými sloučeninami reaguje oxid uhelnatý 4? S jakými látkami reaguje oxid uhličitý?
- Co víme o oxidu uhličitém?
- Cyklus látek v biosféře
- Autotrofy jsou organismy schopné samy o sobě syntetizovat organické látky
- Biosférické procesy. Cyklus dusíku v přírodě
- Chemosyntéza je druh autotrofní výživy
- CO2 je nutný pro rostliny, pro co? Jak prokázat potřebu CO2?
- Kosmická role rostlin: co je to?
- Cyklus kyslíku v přírodě
- Hledání kyslíku v přírodě. Cyklus kyslíku v přírodě
- Co je chemosyntéza? Jaká je jeho podobnost s fotosyntézou?
- Hlavní chemické vlastnosti oxidu uhličitého
- Biologický cyklus. Úloha živých organismů v biologickém cyklu
- Složení atmosféry
- Cirkulace fosforu
- Oxid uhličitý
- Oxid uhličitý. Vlastnosti, výroba, aplikace
- Vodní cyklus v přírodě
- Oxid uhličitý, jeho fyzikálně-chemické vlastnosti a význam