Biologinen kierto. Elävien organismien rooli biologisessa kierrossa

Sisällysluettelo:

Biologinen kierto. Elävien organismien rooli biologisessa kierrossa
Biologinen kierto. Elävien organismien rooli biologisessa kierrossa
Anonim

Tässä artikkelissa kehotamme sinua pohtimaan, mikä biologinen kierto on. Mitkä ovat sen tehtävät ja merkitys planeettamme eläville organismeille. Kiinnitämme huomiota myös energialähteeseen sen toteuttamiseksi.

Mitä muuta sinun on tiedettävä ennen kuin harkitset biologista kiertokulkua, on se, että planeettamme koostuu kolmesta kuoresta:

  • litosfääri (kova kuori, karkeasti sanottuna, tämä on maa, jolla kävelemme);
  • hydrosfääri (johon kaikki vesi voidaan laskea, eli meret, joet, v altameret ja niin edelleen);
  • ilmapiiri (kaasumainen kuori, ilma, jota hengitämme).

Kaikkien kerrosten välillä on selkeät rajat, mutta ne pystyvät tunkeutumaan toisiinsa ilman vaikeuksia.

Aineen kierto

Kaikki nämä kerrokset muodostavat biosfäärin. Mikä on biologinen kiertokulku? Tällöin aineet liikkuvat koko biosfäärissä, nimittäin maaperässä, ilmassa ja elävissä organismeissa. Tätä loputonta kiertoa kutsutaan biologiseksi kierroksi. On myös tärkeää tietää, että kaikki alkaa ja päättyy kasveihin.

Aineiden kierteen alla on uskomattoman monimutkainen prosessi. Kaikki aineet maaperästä jailmakehä pääsee kasveihin ja sitten muihin eläviin organismeihin. Sitten ne absorboivissa elimissä ne alkavat aktiivisesti tuottaa muita monimutkaisia yhdisteitä, minkä jälkeen jälkimmäiset poistuvat. Voimme sanoa, että tämä on prosessi, jossa ilmaistaan kaiken planeettamme keskinäinen yhteys. Organismit ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ainoa tapa olla olemassa tähän päivään asti.

Tunnelma ei ole aina ollut sellainen kuin tunnemme. Aikaisemmin ilmaverhomme oli hyvin erilainen kuin nykyinen, nimittäin se oli kyllästetty hiilidioksidilla ja ammoniakilla. Miten sitten ilmaantui ihmisiä, jotka käyttävät happea hengittämiseen? Meidän tulee kiittää vihreitä kasveja, jotka pystyivät tuomaan ilmakehämme tilan ihmisen tarvitsemaan muotoon. Kasvinsyöjät imevät ilmaa ja kasveja, ne sisältyvät myös petoeläinten valikkoon. Kun eläimet kuolevat, mikro-organismit käsittelevät niiden jäänteitä. Näin saadaan kasvien kasvulle välttämätön humus. Kuten näet, ympyrä on valmis.

Virtalähde

biologinen kierto
biologinen kierto

Biologinen kierto on mahdotonta ilman energiaa. Mikä tai kuka on energianlähde tämän vaihdon järjestämiseen? Lämpöenergian lähteemme on tietysti tähtiaurinko. Biologinen kiertokulku on yksinkertaisesti mahdotonta ilman lämpö- ja valolähdettämme. Aurinko lämmittää:

  • ilma;
  • maa;
  • kasvillisuus.

Lämmön aikana vesi haihtuu, joka alkaa kerääntyä ilmakehään pilvien muodossa. Kaikki vesi palaa lopulta maan pinnalle sateen tai lumen muodossa. Palattuaan hän liottaa maata ja eri puiden juuret imevät hänet. Jos vesi onnistui tunkeutumaan hyvin syvälle, se täydentää pohjavesivarantoja ja osa siitä palaa jopa jokiin, järviin, meriin ja v altameriin.

Kuten tiedätte, hengitettäessä otamme sisään happea ja hengitämme hiilidioksidia. Joten puut tarvitsevat aurinkoenergiaa käsitelläkseen hiilidioksidia ja palauttaakseen happea ilmakehään. Tätä prosessia kutsutaan fotosynteesiksi.

Biologisen kierron syklit

Aloitetaan tämä osio käsitteellä "biologinen prosessi". Se on toistuva ilmiö. Voimme havaita biologisia rytmejä, jotka koostuvat biologisista prosesseista, jotka toistuvat jatkuvasti tietyin väliajoin.

Biologinen prosessi näkyy kaikkialla, se on luontainen kaikille maapallolla eläville organismeille. Se on myös osa organisaation kaikkia tasoja. Eli sekä solun sisällä että biosfäärissä voimme tarkkailla näitä prosesseja. Voimme erottaa useita biologisten prosessien tyyppejä (sykliä):

  • päivänsisäinen;
  • päivärahat;
  • kausi;
  • vuosittainen;
  • monivuotinen;
  • vuosisatoja vanha.

Tunnetuimmat vuosisyklit. Noudatamme niitä aina ja kaikkialla, sinun on vain mietittävä tätä asiaa hieman.

Vesi

Nyt tarjoamme sinulle mahdollisuuden pohtia biologista kiertokulkua luonnossa käyttämällä esimerkkiä vesi, planeettamme yleisin yhdiste. Hänellä on monia ominaisuuksia, joiden ansiosta hän voi osallistua moniin prosesseihinniin kehon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Kaikkien elävien olentojen elämä riippuu kiertokulkusta H2O luonnossa. Ilman vettä meitä ei olisi olemassa, ja planeetta olisi kuin eloton aavikko. Hän pystyy osallistumaan kaikkiin elintärkeisiin prosesseihin. Eli voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen: kaikki elävät olennot planeetalla Maa tarvitsevat yksinkertaisesti puhdasta vettä.

typen kierto
typen kierto

Mutta vesi on aina saastunut prosessien seurauksena. Kuinka sitten hankkia itsellesi ehtymätön määrä puhdasta juomavettä? Luonto huolehti tästä, meidän tulee kiittää juuri tuon veden kiertokulun olemassaolosta luonnossa. Olemme jo keskustelleet siitä, kuinka tämä kaikki tapahtuu. Vesi haihtuu, kerääntyy pilviin ja putoaa sateena (sade tai lumi). Tätä prosessia kutsutaan "hydrologiseksi sykliksi". Se perustuu neljään prosessiin:

  • haihtuminen;
  • tiivistymä;
  • sade;
  • vesivuoto.

Veden kiertokulkua on kahdenlaisia: suuri ja pieni.

hiili

biologinen prosessi
biologinen prosessi

Nyt tarkastelemme kuinka hiilen biologinen kierto tapahtuu luonnossa. On myös tärkeää tietää, että se on vain 16. sijalla aineosien prosentuaalisesti mitattuna. Se löytyy timanttien ja grafiitin muodossa. Ja sen prosenttiosuus hiilessä ylittää yhdeksänkymmentä prosenttia. Hiiltä on jopa ilmakehässä, mutta sen pitoisuus on hyvin pieni, noin 0,05 prosenttia.

Biosfäärissä syntyy hiilen ansiosta vain massa erilaisia orgaanisia yhdisteitä, joita tarvitaankaikille planeettamme eläville olennoille. Harkitse fotosynteesiprosessia: kasvit imevät hiilidioksidia ilmakehästä ja prosessoivat sitä, minkä seurauksena meillä on erilaisia orgaanisia yhdisteitä.

Fosfori

biologinen kierto luonnossa
biologinen kierto luonnossa

Biologisen kierron arvo on melko suuri. Vaikka otamme fosforia, sitä löytyy suuria määriä luissa, se on välttämätön kasveille. Päälähde on apatiitti. Se löytyy magmaisesta kivestä. Elävät organismit voivat saada sen:

  • maa;
  • vesivarat.

Se löytyy myös ihmiskehosta, nimittäin se on osa:

  • proteiinit;
  • nukleiinihappo;
  • luukudos;
  • lesitiinit;
  • sovitukset ja niin edelleen.

Fosfori on välttämätöntä energian kertymiselle kehossa. Kun organismi kuolee, se palaa maaperään tai mereen. Tämä edistää runsaasti fosforia sisältävien kivien muodostumista. Tämä on erittäin tärkeää ravinteiden kierrossa.

Typpi

Nyt tarkastelemme typen kiertokulkua. Ennen sitä huomaamme, että se muodostaa noin 80% ilmakehän kokonaistilavuudesta. Samaa mieltä, tämä luku on melko vaikuttava. Sen lisäksi, että typpi on ilmakehän koostumuksen perusta, sitä löytyy kasvi- ja eläinorganismeista. Voimme tavata sen proteiinien muodossa.

miten biologinen kierto toimii
miten biologinen kierto toimii

Mitä tulee typen kiertoon, voidaan sanoa näin: nitraatteja muodostuu ilmakehän typestä, joita kasvit syntetisoivat. Nitraattien muodostumisprosessia kutsutaan typen sitomiseksi. Kun kasvi kuolee ja mätää, sen sisältämä typpi pääsee maaperään ammoniakin muodossa. Maaperässä elävät organismit käsittelevät (hapettavat) jälkimmäistä, joten typpihappoa ilmaantuu. Se pystyy reagoimaan karbonaattien kanssa, jotka ovat kyllästettyjä maaperässä. Lisäksi on syytä mainita, että typpeä vapautuu myös puhtaassa muodossaan kasvien lahoamisen seurauksena tai palamisprosessissa.

Rikki

biologisen kierron tärkeydestä
biologisen kierron tärkeydestä

Kuten monet muutkin alkuaineet, rikin kierto liittyy hyvin läheisesti eläviin organismeihin. Rikki pääsee ilmakehään tulivuorenpurkausten seurauksena. Mikro-organismit voivat käsitellä sulfidirikkiä, joten sulfaatteja syntyy. Kasvit imeytyvät viimeksi mainittuihin, rikki on osa eteerisiä öljyjä. Mitä tulee kehoon, voimme tavata rikkiä:

  • aminohapot;
  • proteiinit.

Suositeltava: