Notes brèves sur les cycles biogéochimiques

Petites notes sur les cycles biogéochimiques!

Les producteurs sont la seule composante vivante de l'écosystème capable de convertir l'énergie solaire en énergie chimique alimentaire. Cela se fait par un processus appelé Photosynthèse dans lequel les producteurs utilisent les nutriments inorganiques de base de leur environnement non vivant.

Courtoisie d'image: cnx.org/content/m45559/latest/Figure_20_02_02.jpg

Cette matière est finalement transformée en biomasse des producteurs qui est ensuite transférée à la population consommatrice et finalement restituée à l'environnement à l'aide de réducteurs ou de décomposeurs. Cet échange de matériau cyclique entre les organismes vivants et leur environnement non vivant est appelé cycle biogéochimique.

Cycle de l'eau ou cycle hydrologique:

Le cycle de l'eau peut être expliqué à partir de ces 3 étapes:

1. L'évaporation de l'eau des océans, des rivières, des lacs et des plantes qui transpirent prend de l'eau sous forme de vapeurs dans l'atmosphère.

2. Ces eaux vaporisées se refroidissent et se condensent ensuite pour former des nuages ​​et de l'eau.

3. Cette vapeur d'eau refroidie retourne finalement sur la terre sous forme de pluie et de neige.

Cycle du carbone:

1. Le carbone entre dans le monde vivant sous forme de dioxyde de carbone par le biais du processus de photosynthèse sous forme de glucides.

2. Ces composés organiques (aliments) sont ensuite transmis des producteurs aux consommateurs (herbivores et carnivores).

3. Ce carbone est finalement revenu dans le milieu environnant par le processus de respiration ou de décomposition de cadavres de plantes et d'animaux par des décomposeurs.

4. Le carbone est également recyclé lors de la combustion de combustibles fossiles.

Cycle de l'azote:

1. L'azote est présent dans l'atmosphère sous forme élémentaire et ne peut donc pas être utilisé par un organisme vivant.

2. Cette forme élémentaire d’azote est convertie en un état combiné avec des éléments tels que H, C, O par certaines bactéries, de sorte qu’elle peut être facilement utilisée par les plantes.

3. L'azote entre en permanence dans l'air par l'action de microorganismes tels que des bactéries dénitrifiantes et est finalement renvoyé dans le cycle par l'action de la foudre et de l'électrification.

Cycle du soufre:

La source:

Les plantes et les animaux ont besoin de soufre et de ses composés pour la synthèse de certains acides aminés et protéines. Certaines bactéries soufrées agissent comme un moyen d'échange de soufre au sein de l'écosystème. Le cycle du soufre montre la circulation du soufre et de ses composés dans l'environnement.

1. L'oxydation du soufre est indiquée dans la moitié supérieure du cycle.

2. La partie inférieure montre la conversion des sulfates en protéines végétales et cellulaires et la décomposition du matériel végétal et animal mort par action bactérienne.

3. Dans les eaux polluées dans des conditions anaérobies, le sulfure d'hydrogène est produit par des bactéries qui déposent des dépôts de sulfure de fer.

4. Dans des eaux non polluées en conditions aérobies, les bactéries soufrées transforment les sulfures en sulfates en vue de la production de protéines supplémentaires.

Cycle du phosphore:

1. Le phosphore est la clé de l'énergie dans les organismes vivants, car c'est le phosphore qui déplace l'énergie de l'ATP vers une autre molécule, entraînant une réaction enzymatique ou un transport cellulaire.

2. Les plantes constituent la pierre angulaire de l’introduction du phosphore dans les systèmes trophiques. Les plantes absorbent le phosphore de l'eau et du sol dans leurs tissus, les liant ainsi à des molécules organiques. Une fois absorbé par les plantes, le phosphore est disponible pour les animaux lorsqu'ils consomment les plantes.

3. Lorsque les plantes et les animaux meurent, les bactéries décomposent leur corps et libèrent une partie du phosphore dans le sol. Une fois dans le sol, le phosphore peut être déplacé de 100 à 1000 km de leur lieu de libération en traversant des ruisseaux et des rivières.

4. Dans certains cas, le phosphore se rendra dans un lac et s’installera au fond. Là, il peut se transformer en roches sédimentaires, calcaires, qui seront libérées des millions d’années plus tard.