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氮是植物体内许多重要有机化合物的成份,在多方面影响着植物的代谢过程和生长发育。氮是蛋白质的主要成份,是植物细胞原生质组成中的基本物质,也是植物生命活动的基础。磷是植物体内许多有机化合物的组成成份,又以多种方式参与植物体内的各种代谢过程,在植物生长发育中起着重要的作用。
碳循环不仅体现了自然界中物质的不断转化,也凸显了腐化作用和微生物在环境保护中的关键作用。氮循环:固氮菌等微生物将大气中的氮气固定下来,转化为有机氮。这些有机氮被植物吸收后,通过食物链传递给动物,转化为动物性氮。动物和植物的排泄物及残体将氮素释放回大自然。
碳循环:由二氧化碳倍植物吸收变成有机性碳,在经过食物链转移到动物中,植物和动物的呼吸作用产生二氧化碳,动物和植物的排泄物和残体又回到了自然界中,由于腐化作用,残体分解变成很多的有机物于自然界,经过了微生物的降解,有产生了二氧化碳。
物质循环中的作用 微生物在生态系统中的物质循环中起着至关重要的作用。例如,在碳循环中,微生物参与分解有机物质,释放出二氧化碳;在氮循环中,固氮微生物将大气中的氮转化为植物可利用的形式;而在磷和硫的循环中,微生物同样发挥着关键作用。 污水处理 微生物在污水处理中扮演着核心角色。
微生物在氮循环中的作用 养殖水体中的氮能促进或限制水产养殖生态系统中物质能量的转化,也是浮游植物生长限制性营养元素之一。微生物在氮循环中的作用:①氨化作用含氮有机物经微生物分解而产氨的过程。氨化微生物很多,包括细菌、放线菌和真菌等。
动植物的残体中的有机氮则被微生物转化为无机氮(氨态氮和硝态氮),从而完成生态系统的氮循环。
在生态系统中,三大循环指水循环、碳循环、氮循环。水循环是地球上的水通过蒸发、水汽输送、降水、下渗、径流等环节,在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中进行连续运动的过程。碳循环中,碳以二氧化碳的形式在大气和生物群落间循环,绿色植物通过光合作用固定二氧化碳,生物呼吸作用及遗体分解又将碳释放回大气。
水域生态系统的碳循环:扩散作用、光合作用、呼吸作用。
在不同领域有不同的“三大循环”说法。在自然界生态领域,三大循环指的是水循环、碳循环和氮循环。水循环是指地球上不同地方的水,通过吸收太阳的能量,改变状态到地球上另外一个地方。它维持了全球水的动态平衡,对气候、生态系统等都有重要意义。
1、陆地碳循环的速度和方式各异,热带雨林以其快速生长,每年每平方米可固定1至5千克的碳,显示出强大的碳汇能力,而冻土沙漠则相对缓慢,每年固定约10克。全球陆地每年大约固定630亿吨碳。这些固定的碳一部分通过食物链成为动物的组成部分,另一部分进入微生物体内,参与生物体的构成和分解过程。
2、绿色植物进行光合作用,将大气中的二氧化碳合成碳水化合物,构成植物细胞结构及贮藏物质,土壤、淡水中的光合细菌及藻类也能固定二氧化碳,但其量甚微。
3、碳循环是自然界中一个至关重要的过程,它描述了二氧化碳如何在大气、陆地和海洋之间循环流动。以下是其基本步骤的概述:首先,大气中的二氧化碳被植物,如绿色植物,通过光合作用吸收。这个过程中,二氧化碳与阳光、水和叶绿素结合,转化为葡萄糖,成为植物生长的养分。
4、高中生物碳循环模式图如下:碳循环过程,大气中的二氧化碳大约20年可完全更新一次。自然界中绝大多数的碳储存于地壳岩石中,岩石中的碳因自然和人为的各种化学作用分解后进入大气和海洋,同时死亡生物体以及其他各种含碳物质又不停地以沉积物的形式返回地壳中,由此构成了全球碳循环的一部分。
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