definición ciclos ok

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  • 7/26/2019 Definicin Ciclos Ok

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    Defnicin

    El ciclo del fsforo es un ciclo biogeoqumicoque describe el movimiento deeste elemento qumico en un ecosistema.

    Los seres vivos toman el fsforo (P) en forma de fosfatos a partir de las

    rocas fosfatadas, que mediante meteorizacin se descomponen y liberanlos fosfatos. stos pasan a los veetales por el suelo y, seuidamente,pasan a los animales. !uando "stos e#cretan, los descomponedoresact$an volviendo a producir fosfatos.

    %na parte de estos fosfatos son arrastrados por las auas al mar, en elcual lo toman las alas, peces y aves marinas, las cuales producen uano,el cual se usa como abono en la aricultura ya que libera randescantidades de fosfatos& los restos de los animales marinos dan luar en elfondo del mar a rocas fosfatadas, que a'oran por movimientos oro"nicos.

    importancia del fosforo en el suelo

    El soro es un elemento esencial para la vida. Las plantas lo necesitan para crecery desarrollar su potencial gentico. Lamentablemente, el soro no es abundanteen el suelo. Y lo que es peor, muco del soro presente en el suelo no esta enormas disponibles para la planta. La disponibilidad de este elemento depende deltipo de suelo, seg!n este, una peque"a o gran parte del soro total puede estar#f$ado% &no disponible' en los minerales del suelo. Esto signifca que la planta no

    puede absorberlo. En la naturale(a, el soro orma parte de las rocas y losminerales del suelo. Las uentes de soro como nutrimento para las plantas sonlos ertili(antes minerales y los ertili(antes org)nicos. Los ertili(antes mineralesson compuestos inorg)nicos de soro que se e*traen de los grandes yacimientosde #roca osrica%. Estos compuestos minerales, son tratados para acerlos m)ssolubles para que as, sean disponibles para las plantas y puedan ser utili(ados porestas en la ormacin de te$idos y rganos vegetales.

    ++L- DEL -/-0-1 El soro es un componente esencial de los organismos.orma parte de los )cidos nucleicos &2D3 y 203'4 del 256 y de otras molculas quetienen 6-7 89 y que almacenan la energa qumica4 de los osolpidos que ormanlas membranas celulares4 y de los uesos y dientes de los animales. Est) enpeque"as cantidades en las plantas, en proporciones de un :,;

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    las rocas o sacado por las ceni(as volc)nicas, queda disponible para que lo puedantomar las plantas. +on acilidad es arrastrado por las aguas y llega al mar. 6arte delque es arrastrado sedimenta al ondo del mar y orma rocas que tardar)n millonesde a"os en volver a emerger y liberar de nuevo las sales de soro. -tra parte esabsorbida por el plancton que, a su ve(, es comido por organismos fltradores de

    plancton, como algunas especies de peces. +uando estos peces son comidos poraves que tienen sus nidos en tierra, devuelven parte del soro en las eces&guano' a tierra. Es el principal actor limitante en los ecosistemas acu)ticos y enlos lugares en los que las corrientes marinas suben del ondo, arrastrando sorodel que se a ido sedimentando, el plancton proliera en la superfcie. 2l aber tantoalimento se multiplican los bancos de peces, orm)ndose las grandes pesqueras del>ran /ol, costas occidentales de ?rica y 2mrica del /ur y otras. +on loscompuestos de soro que se recogen directamente de los grandes depsitosacumulados en algunos lugares de la tierra se abonan los terrenos de cultivo, aveces en cantidades desmesuradas, origin)ndose problemas de eutrof(acin.

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    Ciclo del fsforo en agroecosistemas y reaccin de losfertilizantes fosfatados en el suelottp1@@AAA.madrimasd.org@blogs@universo@;::B@:C@=8@===

    Ing.Agr. Esp. Martn Torres Duggan*

    Tecnoagro SRL y Comit de Fertilidad y Nutricin Vegetal-

    Asociacin Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS)

    Este material forma parte de una serie de posteos que me propuse escribir sobre los principales

    ciclos biogeoqumicos de los nutrientes esenciales que limitan la produccin de cultivos . Hacealgunos meses presentamos el del nitrgeno,en esta oportunidad abordamos el caso del fsforo.

    Ciclo del Fsforo. Fuente: MEC

    http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/05/13/118178http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/05/13/118178http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/05/13/118178http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/04/01/87993.aspxhttp://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/04/01/87993.aspxhttp://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/BIOSFERA/p.htmhttp://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/05/13/118178http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/04/01/87993.aspxhttp://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/BIOSFERA/p.htmhttp://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/BIOSFERA/p.htmhttp://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/05/13/118178http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/05/13/118178
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    Cul es la importancia del fsforo en el crecimiento y fisiologa vegetal?

    El fsforo (P) constituye uno de los macronutrientes esenciales para el crecimiento vegetal!unto con el nitrgeno y "l potasio. El P cumple importantes funciones bioqumicas y fisiolgicas,

    como formar parte de biomol"culas(e.g.fosfolpidos protenas nucl"otidos #$P etc%. !esde el

    punto de "ista bioqu#mico, forma parte de las unidades monom$ricas (%ladrillos& de las cadenaspolinucletidas como el #&', le confiere al P una funcin mu' rele"ante. Por ello, se suele comentaren algunos art#culos de di"ulgacin que el P es fundamental para la vida puesto que forma parte

    de las unidades fundamentales que la acen posible.

    &esde una perspectiva agronmica y de produccin vegetal el P cumple importantes funciones:

    Estimula el crecimiento ' e)pansin foliar

    Promue"e el crecimiento de las ra#ces

    Me*ora la calidad de frutos, granos, etc.

    En esquemas de produccin sustentables, el P forma parte de losprogramas de fertiliacin a

    trav"s del uso de fertiliantes qumicos agrominerales(e.g. roca fosfrica o enmiendas

    orgnicas(e.g. esti$rcol, compost, etc., dependiendo de las caracter#sticas de los sistemas

    producti"os.

    # que llamamos ciclo del fsforo y cual son sus componentes?El conocimiento de los ciclos biogeoqumicos de los nutrientes a escala de sistema suelocultivo

    permite conocer la estructura y funcionamiento de los nutrientesen dico sistema, fundamental

    para la comprensin ' tambi$n para la toma decisiones de mane*o agronmico. E*isten numerosas

    formas de representar el ciclo del P en agroecosistemas% En la +igura , se presenta une*emplo. !entro del ciclo del P, los ingresos de P al sistema corresponden al agregado de P a

    trav"s de fertiliantes. En suelos sin erosin las salidas de P de los agroecosistemas estn

    conformadas porla remocin de P por las plantas (e.g., granos, frutos, etc.. -os dems procesos

    podemos considerarlos como .ciclados/ o ciclos internos. -as plantas absorben el P que seencuentra enla fraccin %soluble&, que presenta mu' ba*a concentracin. Este %pool& se encuentra en

    equilibrio din+mico con las dem+s fracciones, que abastecen a la fraccin del P en solucin. -a formaqumica en la cual las plantas absorben el P es como in ortofosfato cido o dicido . Por

    tratarse de un nutriente poco mvil en el suelola llegada del P al sistema radicular de las plantas

    ocurre b+sicamente por difusin e intercepcin radicular (Figura . -a "elocidad del proceso de

    difusin depende de "arios factores, siendo los mas importantes la diferencia de concentracin de Pen el +rea de difusin, la temperatura, la umedad ed+fica ' la tortuosidad del suelo.

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    +igura ,% Ciclo biogeoqumico del fsforo

    en agroecosistemas (0P'0 Cono 1ur)%

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    +igura 2% 3ovilidad de nutrientes en el suelo

    (&ale -ei4am 2556% 7ansas 1tate 8niversity)

    -a reserva de P del suelo se encuentra tanto en la materia orgnica (39) como en compuestos

    inorgnicos. -as proporciones de compuestos org+nicos e inorg+nicosdependen del tipo de suelo y

    edafog"nesis. En el sudeste de la egin Pampeana argentina, las menores temperaturasdeterminaron procesos de edafi/acin con una importante g$nesis de compuestos orgnicos:umificados, que generan que el P pueda representar el 012 del P total, mientras que en el norte de

    3uenos 4ires ' sur de 5anta Fe, las ma'ores temperaturas durante la edafog$nesis inducen menores

    acumulaciones de M6 umificada, con proporciones de P org+nicos del orden del 712, seg8n tipo de

    suelo. E"identemente, ladegradacin de los suelos por erosin, an dado lugar en las 8ltimas

    d$cadas p"rdidas muy considerables de 39 y los nutrientes principales asociados a esta

    fraccin edfica (' P 1 algunos micronutrientes etc%). En cuanto a los compuestos

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    inorgnicos el P en el suelo se encuentra en diversas formas mineralgicas , cu'o aborda*eescapa el alcance de este posteo. -a apatita, ' sus diferentes formas mineralgicas, constitu'en una

    forma importante del P inorg+nico del suelo, ' su origen es :eredado a partir del materialoriginario, cu'o principal aporte corresponde al -oess, depositado desde /onas periglaciares del

    oeste de la 4rgentina (/ona 4ndina tanto por accin del "iento como por los r#os.

    El P orgnico requiere ser mineraliado a formas inorgnicas (iones ortofosfatos) para quepueda ser aprovec:ado por las plantas. El proceso de minerali/acin del Pse la puede dividiren mineraliacin biolgica y bioqumica% -a mineraliacin biolgica corresponde a la

    degradacin microbiana de compuestos org+nicos donde el P se encuentra ligado al carbono (C, '

    cu'o producto de degradacin es el C6. Este proceso es el mismo por el que se libera 9 ' 5,

    dependiendo fundamentalmente de la temperatura ' umedad ed+fica. -a mineraliacin bioqumicaes mediada por enimas (e%g% fosfatasas) y tambi"npuede representar una proporcin

    importante de P minerali/ado.

    -os residuos aportados por los cultivos si bien no constituyen un ingreso de P al sistema suelo

    cultivo s representan importantes fuentes de nutrientes biodisponibles para el culti"o,

    dependiendo de la relacin C: 9 ' C:9:P del material, ' tambi$n del ambiente ed+fico (temperatura,umedad, pH, etc.. Cuando lasrelaciones C;' son mas ba!as (e.g. residuos de leguminosas como

    so*a puede aberliberacin neta de nutrientes, mientras que en los residuos con mayores

    relaciones C;', puede "erificarse inmoviliacin transitoriade nutrientes.

    -as diferentes formas orgnicas e inorgnicas se pueden clasificar tambi"n seg

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    fosfatada en diversas regiones edafoclimticas y cultivos. Esta informacin puede serconsultada en el sitio =eb del >P9> Cono 5ur, >9?4, ;ni"ersidades, 44PE5>!, etc.

    Cules son los fertiliantes utiliados en fertiliacin de cultivos de granos en la =egin

    Pampeana argentina?

    E*isten numerosos fertiliantes fosfatados utiliadas en la agricultura argentina . En la $abla, se presentan las m+s difundidas en la egin Pampeana. El uso de fuentes orgnicases pocorele"ante en culti"os de grano, siendo m+s utili/ados en culti"os ort#colas. ?ambi$n el uso de roca

    fosfricaes mu' escaso, por lo cual no son abordados en este escrito.

    ?abla @. Contenido de nutrientes de principales fuentes fosfatadas

    (4daptado de Melgar ' Camo//i, 11.

    Fertilizante Contenido de P2O5 (%) Otros nutrientes

    Fosfato monoamnico (MAP) 52 11% de N

    Fosfato diamnico (DAP) ! 1"% de N

    #u$erfosfato #im$le (#F#) 21 12% de # 2&% de Ca

    #u$erfosfato 'ri$le (#F') ! 1% de Calcio

    -os fertiliantes fosfatados denominados .superfosfatos/ contienen como forma de P al fosfatomonoclcico% -os fosfatos de amonio, que son los ms solubles en agua contienen P como

    aniones ortofosfatos. El superfosfato simple (1+1) tieneni"eles "ariables de sulfato de calcio

    biidratado dentro de su composicin. Este %yeso residual& se produce como consecuencia de la

    reaccin del +cido sulf8rico con la roca fosfrica (rica en calcio durante el proceso de fabricacindel fertili/ante.

    En la +igura >se muestra la evolucin del consumo de fertiliantes fosfatados en la #rgentina enlos 8ltimos aAos. Podemos obser"ar que los fosfatos de amonio lideran el ranBing en t$rminos de

    "olumen consumido. !el mismo modo cabe resaltar como, en los 8ltimos aAos, la utili/acin del M4P

    "iene e)pandi$ndose marcadamente en detrimento de los "ol8menes de !4P. ?ambi$n es interesante

    constatar el incremento que se "iene registrando en el consumo de 5P5 en los 8ltimos aAos,posicionado fundamentalmente en el mercado de so!a.

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    Figura @: E"olucin del consumo de fertili/antes fosfatados

    en la 4rgentina en los 8ltimos aAos (Melgar, 117.

    Cmo reaccionan los fertiliantes fosfatados en el suelo?

    -a reaccin inicial de los fertili/antes fosfatados en el suelo depende, adem+s de la forma qu#micaen las que se encuentra el P en el producto, del pH del medio ' en gran medida de la interaccin de

    los fosfatos con las arcillas ' )idos presentes en la fase slida del suelo.

    -os superfosfatos, por tener Ca en su composicin, generan alrededor del gr+nulo residuos defosfatos dic+lcicos de mu' ba*a solubilidad. -os fosfatos de amonio, por no tener Ca, no generan

    esos productos residuales de ba*a solubilidad durante la reaccin inicial en el suelo (Melgar '

    Camo//i, 11. El p de disolucin de las fuentes fosfatadas vara considerablemente% El

    superfosfato triple generaalrededor del gr+nulo una solucin saturada mu' +cida, con un pH de

    alrededor de %@ y del P de alrededor

    de A. Estos procesos de disolucin in"olucran un "olumen mu' reducido de suelo, son temporarios 'no atesirar+n una gran influencia en el pH global del suelo, a pesar de que pueden incidir sobre la

    nutricin de los culti"os en alguna etapa fenolgica espec#fica (oung et. al.

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    etc., :umedad del perfil distanciamiento entre :ileras cultivo etc. Este tema se puedeprofundi/ar en Ciampitti et. al. (11.

    >ndependientemente de la fuente fosfatada utili/ada, una "e/ que el fertili/ante es disuelto e

    incorporado en el suelo, los aniones ortofosfatos son influenciados por los procesos ' equilibrios

    qu#micos presentes en el mismo. 4s#, el P agregado pasa a formar parte de las diferentes fraccionesdel suelo (pooles que tienen distintos grados de biodisponibilidad: solucin de suelo, P retenido enarcillas ' )idos, P no l+bil (P precipitado o de ba*a solubilidad, etc.El P presente en la solucin de

    suelo es muy ba!a y es de donde las plantas absorben el P . 4 medida que la disponibilidad de P

    en la solucin del suelo se "a agotando, es reabastecido desde fracciones l+biles (tanto org+nicas

    como inorg+nicas que est+n en equilibrio conformas menos disponibles (constituyentes primariosdel suelo). Elmayor grado de retencin de fosfatos se presenta en suelos ms arcillosos

    peroel P es progresi"amente liberado a formas l+biles ' a la solucin del suelo, es decir pasa aser biodisponible. El abastecimiento de P del fertili/ante m+s all+ de un ciclo de produccin es lo que

    se denomina %residualidad de la fertiliacin& ' permite el mane*o del P a ni"el de secuencias de

    culti"os. -a recuperacin del P aplicado es relativamente ba!a, del orden del 12, dependiendo

    del tipo de suelo ' condiciones ed+ficas.# diferencia de la retencin de fosfatos en suelos en la fi!acin de fosfatos gran parte del P

    agregado como fertiliante pasa a formar estructuras qumicas permanentes dentro de la fase

    slida del suelo, quedando no disponible para los cultivos% Este mecanismo se presenta en suelos

    con mineraloga de arcillas predominantemente caolintica(arcillas

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    El trmino Ciclo Biogeoqumico deriva del movimiento cclico de los elementos que forman los

    organismos biolgicos (bio) y el ambiente geolgico (geo) e interviene un cambio qumico.

    Pero mientras que el flujo de energa en el ecosistema es abierto, puesto que al ser utilizada en

    el seno de los niveles trficos para el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos se

    degrada y disipa en forma de calor, no sigue un ciclo y fluye en una sola direccin. El flujo de

    materia es cerrado ya que los nutrientes se reciclan. La energa solar que permanentemente

    incide sobre la corteza terrestre, permite mantener el ciclo de dichos nutrientes y el

    mantenimiento del ecosistema. Por tanto estos ciclos biogeoqumicos son activados directa o

    indirectamente por la energa que proviene del sol.

    Se refiere en resumen al estudio del intercambio de sustancias qumicas entre formas biticas yabiticas.

    Tipos de Ciclos Biogeoqumicos1.- Sedimentarios: los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre (suelo, rocas,

    sedimentos, etc) la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos son

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    generalmente reciclados mucho ms lentamente que en el ciclo gaseoso, adems el elemento se

    transforma de modo qumico y con aportacin biolgica en un mismo lugar geogrfico. Los

    elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo periodo de tiempo con

    frecuencias de miles a millones de aos. Ejemplos de este tipo de ciclos son elFSFOROy

    elAZUFRE.2.- Gaseoso: los nutrientes circulan principalmente entre la atmsfera y los organismos vivos. En

    la mayora de estos ciclos los elementos son reciclados rpidamente, con frecuencia de horas o

    das. Este tipo de ciclo se refiere a que la transformacin de la sustancia involucrada cambia de

    ubicacin geogrfica y que se fija a partir de una materia prima gaseosa. Ejemplos de ciclos

    gaseosos son elCARBONO,elNITRGENOyOXGENO.

    3.-El CicloHIDROLGICO: el agua circula entre el ocano, la atmsfera, la tierra y los

    organismos vivos, este ciclo adems distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta

    Relacin de las industrias del proceso y el medio:

    Una industria y su medio estn involucradas en un sistema, ambos subsistema interrelacionan

    para formar un nico sistema. En esta relacin se establece un contacto ntimo que tiene tanto

    entradas como salidas en ambos subsistemas.

    La industria del procesose abastecer pues del medio as como el medio recibir las salidas de

    la industria, tanto productos, como desechos.

    Perola industriacomo acto humano, produce desechos que alteran el medio que le rodea

    (emisin de SO2, SO3, NO2, NO, CO, CO2, etc). Si bien se consideran desechos, la naturaleza

    tiene la capacidad de eliminarlos en concentraciones razonables, pero cuando se afecta el

    equilibrio ecolgico drsticamente el desecho pasa a ser contaminante. Otras veces el proceso

    es a la inversa, podemos llegar a agotar o desvirtuar los nutrientes que permiten y mantienen las

    cadenas trficas y la vida. Se puede entonces acabar con el flujo correcto de biomasa, y eliminar

    seres vivos.

    Ciclos de la materia.

    Read more:http://www.lenntech.es/ciclos-biogeoquimicos.htm#ixzz45eUU4TDf

    ttp:===.um.essabiodocscms=ebmateriaspaubacilleratotemaG.GlaGbiosfera.pdf

    E5?6 E5 ;9 P!F ?EM4 -4 3>65FE4

    http://www.lenntech.es/ciclo-fosforo.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-azufre.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-azufre.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-azufre.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-carbono.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-carbono.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-nitrogeno.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-oxigeno.htmhttp://www.lenntech.es/representacion-esquematica-ciclo-agua-faq-ciclo-agua.htmhttp://www.lenntech.es/representacion-esquematica-ciclo-agua-faq-ciclo-agua.htmhttp://www.lenntech.es/decision/trayectoria-de-la-decision-del-tratamiento-de-aguas.htmhttp://www.lenntech.es/decision/trayectoria-de-la-decision-del-tratamiento-de-aguas.htmhttp://www.lenntech.es/ciclos-de-la-materia.htmhttp://www.lenntech.es/ciclos-biogeoquimicos.htm#ixzz45eUU4TDfhttp://www.lenntech.es/ciclos-biogeoquimicos.htm#ixzz45eUU4TDfhttp://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-pau-bachillerato/tema_6._la_biosfera.pdfhttp://www.lenntech.es/ciclo-fosforo.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-azufre.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-carbono.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-nitrogeno.htmhttp://www.lenntech.es/ciclo-oxigeno.htmhttp://www.lenntech.es/representacion-esquematica-ciclo-agua-faq-ciclo-agua.htmhttp://www.lenntech.es/decision/trayectoria-de-la-decision-del-tratamiento-de-aguas.htmhttp://www.lenntech.es/decision/trayectoria-de-la-decision-del-tratamiento-de-aguas.htmhttp://www.lenntech.es/ciclos-de-la-materia.htmhttp://www.lenntech.es/ciclos-biogeoquimicos.htm#ixzz45eUU4TDfhttp://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-pau-bachillerato/tema_6._la_biosfera.pdf
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    importancia de los ciclos biogeoquimicos para la

    naturaleza?

    ayudaa!!! :D

    Seguir

    2 respuestas

    Notificar abuso

    Respuestas

    Mejor respuesta:Ayuda al equilibrio y a recuperar las tierras.

    El organismo es un sistema de trnsito de las sustancias inorgnicas, mientras en el ecosistema esas

    sustancias circulan entre los organismos y el medio ambiente, por lo que se les denomina ciclos. Estos

    ciclos reciben la denominacin de biogeoqumicos, por pasar por los seres vivos (bios = vida), el suelo(geo = tierra) y estar sujetos a reacciones qumicas con uso y liberacin de energa.

    En los ciclos biogeoqumicos se pueden reconocer dos partes o compartimientos: la bitica y la abitica.

    La parte bitica: Comprende la inclusin de sustancias inorgnicas en el organismo y la subsiguiente

    descomposicin y remineralizacin. El intercambio de elementos es rpido, pero la cantidad de

    sustancias inorgnicas no es mayor. El organismo vivo toma elementos inorgnicos y al morir y

    descomponerse stos son devueltos al ambiente para ser nuevamente aprovechados.

    La parte abitica: El medio contiene gran cantidad de sustancias inorgnicas, que se descomponen con

    lentitud y estn a disposicin del organismo en forma abundante y fcil (agua, dixido de carbono,

    oxigeno) o escasa y difcil (fsforo y nitrgeno, por ejemplo). En el primer caso se trata de ciclos

    atmosfricos con grandes reservas de materiales; en el segundo se trata de materiales sedimentarlos

    (fsforo, hierro, azufre, magnesio, y elementos menores).

    La deficiencia de alguno de estos elementos y sustancias en un ecosistema puede producir serios

    problemas en el proceso de produccin de las plantas (produccin primaria) y entre los consumidores

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    (animales y seres humanos). Por ejemplo, la deficiencia o falta de yodo en ciertas zonas produce

    problemas como el bocio o coto en los seres humanos y problemas en los animales, especialmente

    durante la poca de gestacin.

    La produccin agrcola, ganadera y forestal moderna se basa en procesos de mejora de los ciclos

    biogeoqumicos de los nutrientes para aumentar la produccin por rea. Estos procesos modernos sebasan en gran medida en la fertilizacin de los campos con fertilizantes qumicos, que aaden

    cantidades adicionales de los elementos esenciales (nitrgeno, fsforo y potasio), adems de elementos

    menores como magnesio, brax, y otros compuestos qumicos.

    En muchas partes los suelos son deficitarios en ciertos elementos. Los casos ms notables son la

    deficiencia del fsforo en los suelos amaznicos, y la falta de nitrgeno en los suelos muy hmedos o

    pantanosos.

    Existen hoy tcnicas de amplio uso para hacer el anlisis de los suelos y determinar las necesidades de

    elementos para una fertilizacin adecuada y de acuerdo a los distintos tipos de cultivos, porque cada uno

    de ellos tiene exigencias especiales.

    A pesar de que todos los elementos constitutivos de los seres vivos tienen ciclos, por su importancia

    explicaremos los ciclos biogeoqumicos de carbono, del nitrgeno, del fsforo, del potasio y del cobre. El

    ciclo del agua, que es uno de los ms importantes para la naturaleza y los organismos, ser expuesto en

    el captulo correspondiente al agua como recurso natural, porque forma parte del proceso de renovacin

    del recurso agua.

    saludos

    Fuente(s):http://html.rincondelvago.com/ciclos-bio...

    Ricardo hace 3 aos

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    Comentario

    Notificar abuso

    http://html.rincondelvago.com/ciclos-biogeoquimicos_1.htmlhttps://espanol.answers.yahoo.com/activity/questions?show=PHAJ3AR5XYQJBK3MVDEVBGYFLY&t=ghttps://espanol.answers.yahoo.com/activity/questions?show=PHAJ3AR5XYQJBK3MVDEVBGYFLY&t=ghttp://html.rincondelvago.com/ciclos-biogeoquimicos_1.htmlhttps://espanol.answers.yahoo.com/activity/questions?show=PHAJ3AR5XYQJBK3MVDEVBGYFLY&t=g
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    La importancia de los ciclos biogeoquimicos para la naturaleza es que cada uno de ellos representan y

    hacen parte de la vida, el ciclo del carbono, oxigeno, azufre, fosforo, etc. ayudan al funcionamiento de la

    vida y cuerpo tanto de los seres humanos como animales y plantas, el del oxigeno es uno de gran

    importancia porque sin el no podriamos obtener el oxigeno al igual que los demas ciclos biogeoquimicos

    que ayudan para nuestra nutricion, cada ciclo tiene una importancia especifica, pero una de las mas

    importantes en general es que permiten la vida de todos los seres vivos.En pocas palabras, su

    importancia es que por ser un ciclo los seres vivos los utilizan una y otra ves causando impacto en su

    organismo y ayudando a que absorban los beneficios que cada uno le proporcionan.

    Fuente(s):Ingeniero ambiental- estudiante.