Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos

YUCAAN
1 Jul 202014:54

Summary

TLDREste vídeo explica conceptos fundamentales de ecología como ecosistemas, biocenosis, biotopo, biosfera y factores limitantes. Detalla cómo la energía solar es captada por los ecosistemas y se transforma en materia orgánica a través de la fotosíntesis. También explora ciclos biogeoquímicos, como los del agua, nitrógeno, carbono y fósforo, que muestran la interconexión de los elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente.

Takeaways

  • 🌿 Un ecosistema es un sistema biológico compuesto por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y su medio físico (biotopo).
  • 🌱 La biocenosis se refiere a las poblaciones de diferentes especies que conviven en un mismo lugar o biotopo.
  • 🏞️ El biotopo es el hábitat de los seres vivos, incluyendo elementos como el sustrato, el medio (acuático o aéreo) y las condiciones ambientales.
  • 🌐 La biosfera o ecosistema global es el conjunto de todos los seres vivos y componentes inertes del planeta Tierra.
  • 🏡 El hábitat es el lugar donde vive una comunidad y reúne condiciones específicas para la vida y reproducción de dicha comunidad.
  • 🐄 Un nicho ecológico son las estrategias de vida que una especie desarrolla para sobrevivir, reproducirse y obtener recursos.
  • 🌳 El ecotono es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas diferentes, donde suele haber una gran diversidad biológica.
  • 🚫 El factor limitante es un intervalo que limita el crecimiento de la población de organismos, como la escasez o el exceso de un recurso.
  • ☀️ La energía solar es la principal fuente de energía para los ecosistemas, y la constante solar mide la cantidad de energía recibida por la Tierra.
  • 🔄 Los ciclos biogeoquímicos son los procesos por los cuales los elementos químicos pasan de ser inorgánicos a constituir materia orgánica en plantas y animales, y viceversa.

Q & A

  • ¿Qué es un ecosistema según el vídeo?

    -Un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo).

  • ¿Cuál es la división de un bioma en regiones más pequeñas con condiciones medioambientales similares?

    -Esa división se conoce como ecosistema.

  • ¿Qué es la biocenosis y qué incluye?

    -La biocenosis son las poblaciones de diferentes especies que conviven en un mismo lugar o biotopo.

  • ¿Cuál es la relación entre biotopo y hábitat?

    -El biotopo es casi un sinónimo de hábitat, y se refiere a los elementos que forman el entorno en el que viven los organismos.

  • ¿Qué componentes forman un ecosistema?

    -Un ecosistema se compone de energía (como la luminosa), sustancias minerales, el sustrato, el medio (acuático o aéreo) y las condiciones ambientales (temperatura, humedad, salinidad, etc.).

  • ¿Qué es la biosfera y qué incluye?

    -La biosfera es el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra, también conocida como ecosistema global.

  • ¿Qué es un hábitat y cómo se relaciona con el biotopo?

    -Un hábitat es el lugar donde vive una comunidad y reúne condiciones determinadas para que dicha comunidad pueda vivir y reproducirse, siendo un término muy similar a biotopo.

  • ¿Qué es un nicho ecológico y qué representa?

    -Un nicho ecológico son las estrategias que desarrolla una especie para sobrevivir, reproducirse, alimentarse y relacionarse con otros organismos.

  • ¿Qué es un ecotono y qué efecto produce?

    -Un ecotono es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas diferentes, y suele tener una gran diversidad biológica debido al efecto de borde.

  • ¿Qué es el factor limitante y cómo afecta a las poblaciones de organismos?

    -El factor limitante es un intervalo que limita el crecimiento del número de organismos en una población, actuando como límite para el crecimiento de dicha población.

  • ¿De dónde sacan la energía los ecosistemas y cuál es la principal fuente de energía?

    -Los ecosistemas sacan energía principalmente del sol, que es la fuente de energía más importante.

  • ¿Cuál es la constante solar y cómo se mide?

    -La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y superficie, medida en la parte externa de la atmósfera terrestre, y se mide en calorías por centímetro cuadrado y minuto.

  • ¿Cómo se transforma la energía solar en energía química en los ecosistemas?

    -La energía solar se transforma en energía química a través de la fotosíntesis, donde las plantas absorben radiación solar para crear materia orgánica a partir de dióxido de carbono y agua.

  • ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos y qué elementos químicos siguen estos ciclos?

    -Los ciclos biogeoquímicos son los procesos que siguen los elementos químicos cuando pasan de formar materia inorgánica a constituir materia orgánica en plantas y animales. Elementos como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el fósforo son parte de estos ciclos.

  • ¿Cuáles son los cuatro ciclos biogeoquímicos fundamentales mencionados en el vídeo?

    -Los cuatro ciclos biogeoquímicos fundamentales mencionados son el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del fósforo.

Outlines

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🌿 Introducción a los Ecosistemas y Ciclos Biogeoquímicos

El primer párrafo introduce los conceptos básicos de los ecosistemas, definiéndolos como sistemas biológicos compuestos por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y su entorno físico (biotopo). Se explica que estos ecosistemas varían en tamaño y condiciones ambientales, y se componen de energía, sustancias minerales, el sustrato y condiciones ambientales como temperatura y humedad. Además, se menciona la biosfera, que es el ecosistema global de la Tierra. Se describen términos como hábitat, nicho ecológico, ecotono y factor limitante, proporcionando ejemplos y explicaciones detalladas para cada uno.

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🌞 La Energía en los Ecosistemas

Este párrafo se centra en cómo los ecosistemas obtienen su energía, principalmente del sol, y cómo esta energía se transforma y fluye a través de la cadena alimentaria. Se aclara que la energía solar disminuye su eficacia al penetrar la atmósfera, y solo un pequeño porcentaje llega a ser absorbida por las plantas para la fotosíntesis. Se describe el proceso de emisión de energía en forma de calor por los gases de efecto invernadero y cómo esto contribuye al calentamiento global. Además, se explica el concepto de flujo lineal de energía y el reciclaje constante de la materia en la naturaleza a través de ciclos biogeoquímicos.

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🔄 Ciclos Biogeoquímicos y Sus Componentes

El tercer párrafo profundiza en los ciclos biogeoquímicos, que son los procesos por los cuales los elementos químicos se transforman de ser inorgánicos a orgánicos y viceversa en la naturaleza. Se discuten los ciclos del agua, nitrógeno, carbono y fósforo, detallando cada proceso y su importancia en la vida de los ecosistemas. Se menciona cómo los elementos como el carbono, nitrógeno y fósforo son esenciales para la vida y cómo sus ciclos son fundamentales para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Se incluyen ejemplos de cómo estos ciclos funcionan en la naturaleza y cómo la actividad humana puede afectar su equilibrio.

Mindmap

Keywords

💡Ecosistemas

Los ecosistemas son sistemas biológicos formados por una comunidad de organismos vivos, conocidos como biocenosis, y el medio físico donde se relacionan, denominado biotopo. En el vídeo, se explica que un ecosistema se compone de biocenosis más biotopo, y es esencial para entender cómo los organismos y su entorno interactúan. Por ejemplo, se menciona que los ecosistemas pueden ser una división de un bioma en regiones más pequeñas con condiciones ambientales similares.

💡Biocenosis

La biocenosis se refiere a las poblaciones de diferentes especies que conviven en un mismo lugar o biotopo. Es una parte integral de cualquier ecosistema y es crucial para la vida en la Tierra, ya que las especies dentro de una biocenosis se relacionan entre sí de diversas maneras, como en la cadena alimentaria. En el guion, se utiliza para describir la comunidad de organismos dentro de un ecosistema.

💡Biotopo

El biotopo es el lugar físico donde se encuentran los organismos, y es casi un sinónimo de hábitat. Es uno de los componentes clave de un ecosistema, ya que proporciona el espacio y las condiciones necesarias para la vida. En el vídeo, se menciona que los biotopos son los elementos restantes que forman parte del ecosistema, incluyendo el sustrato y el medio, ya sea acuático o aéreo.

💡Biosfera

La biosfera, también conocida como ecoesfera o biojó, es el conjunto de todos los seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra. Se trata del ecosistema global y es donde ocurren todas las interacciones biológicas a gran escala. En el vídeo, se menciona que la biosfera recibe la energía solar y es el lugar donde se desarrollan todos los ecosistemas.

💡Hábitat

El hábitat es el lugar donde vive una comunidad y reúne unas condiciones determinadas para que dicha comunidad pueda vivir y reproducirse. Es similar al concepto de biotopo y es fundamental para la supervivencia y la distribución de las especies. En el guion, se utiliza para describir el espacio donde las especies pueden desarrollarse adecuadamente.

💡Nicho ecológico

Un nicho ecológico son las estrategias que desarrolla una especie para sobrevivir, es decir, reproducirse, alimentarse y relacionarse. Es una forma de entender el papel que desempeña una especie dentro de su ecosistema. En el vídeo, se da un ejemplo de cómo los herbívoros que se alimentan de un tipo determinado de hierbas comparten un mismo nicho ecológico.

💡Ecotono

Un ecotono es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas diferentes. En estos ecotonos, las especies de las dos comunidades se encuentran y suelen haber una gran diversidad biológica debido a la variedad de hábitats y condiciones. El vídeo menciona el efecto de borde, que es la frontera donde se produce esta transición.

💡Factor limitante

El factor limitante, también llamado límite de tolerancia, es un intervalo que limita el crecimiento del número de organismos en una población. Actúa como límite para el crecimiento de dicha población. En el guion, se utiliza para explicar cómo la escasez o el exceso de un recurso, como el agua en los climas áridos, puede limitar el crecimiento de las plantas.

💡Radiación solar

La radiación solar es la energía que emite el sol y que es fundamental para la vida en la Tierra. El vídeo explica que el sol emite tres tipos de radiaciones: ultravioletas, luminosas e infrarrojas. Esta energía es esencial para los ecosistemas, ya que la mayoría de la vida en la Tierra depende de la energía solar para la fotosíntesis y otros procesos vitales.

💡Ciclos biogeoquímicos

Los ciclos biogeoquímicos son los procesos por los que los elementos químicos pasan de la materia inorgánica a la orgánica y viceversa. En el vídeo, se describen los ciclos del agua, del nitrógeno, del carbono y del fósforo, que son fundamentales para la vida en la Tierra. Estos ciclos muestran cómo los elementos circulan entre los seres vivos y el ambiente, y cómo son esenciales para la nutrición y la vida de los organismos.

Highlights

Los ecosistemas son sistemas biológicos formados por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan.

Un ecosistema se compone de biocenosis, biotopo, energía, sustancias minerales, el sustrato y las condiciones ambientales.

La biosfera o ecosistema global es el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra.

El hábitat es el lugar donde vive una comunidad y reúne condiciones determinadas para que dicha comunidad pueda vivir y reproducirse.

Un nicho ecológico son las estrategias que desarrolla una especie para sobrevivir, reproducirse, alimentarse y relacionarse.

El ecotono es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas diferentes, donde suele haber una gran diversidad biológica.

El factor limitante o límite de tolerancia es un intervalo que limita el crecimiento del número de organismos en una población.

La principal fuente de energía de los ecosistemas es el sol, y la constante solar es la cantidad de energía recibida por unidad de tiempo y superficie.

El sol emite tres tipos de radiaciones: ultravioletas, luminosas e infrarrojas, siendo las luminosas las que son utilizadas en la fotosíntesis.

Solo el 0.2% de la energía solar es absorbida por las plantas para la fotosíntesis, y el resto se transforma en calor y es rechazado al espacio.

La energía en los ecosistemas fluye linealmente desde la energía luminosa a la energía química en los compuestos orgánicos y finalmente se disipa en calor.

Los ciclos biogeoquímicos son los procesos que siguen los elementos químicos cuando pasan de ser materia inorgánica a constituir materia orgánica en los seres vivos.

Los elementos químicos principales de la materia viva son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo.

El ciclo del agua incluye la absorción por las plantas, la evolución al aire en forma de vapor y la precipitación para volver al suelo.

El ciclo del nitrógeno implica la mineralización, nitrificación y la variación del contenido de nitrógeno en los suelos.

El ciclo del carbono muestra el movimiento de carbono entre la atmósfera, los océanos y la tierra, incluyendo la intervención humana.

El ciclo del fósforo describe el movimiento de fósforo desde las rocas fosfatadas, a través de los vegetales y animales, y su retorno al océano.

La mayoría de los elementos químicos en la biosfera se encuentran en forma de compuestos orgánicos esenciales para la vida.

Transcripts

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en este vídeo vamos a explicar dos temas

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por una parte los ecosistemas de su

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energía y por otra que son los ciclos

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biogeoquímicos

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[Música]

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y empezaremos dando unas pequeñas

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nociones de qué son los ecosistemas así

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como de otros términos similares un

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ecosistema es un sistema biológico

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formado por una comunidad de organismos

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vivos es decir la biocenosis y el medio

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físico donde se relacionan el biotopo y

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otra definición sería la división de un

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bioma en regiones más pequeñas con

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condiciones medioambientales similares

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por tanto un ecosistema se compone de

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biocenosis más biotopo y que es la

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biocenosis pues son las poblaciones de

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diferentes especies que conviven en un

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mismo lugar o biotopo y precisamente

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biotopos serían los elementos restantes

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en definitiva podríamos decir que el

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biotopo es casi un sinónimo de hábitat

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sus componentes son los siguientes la

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energía que básicamente es la luminosa

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aunque los fondos marinos pueden haber

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fuentes hidrotermales también de energía

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por otro lado están las sustancias

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minerales que son los minerales de la

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zona el sustrato que es la superficie

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sobre la que viven todos los seres vivos

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el medio que puede ser tanto acuático

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como aéreo y por último las condiciones

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ambientales es decir la temperatura la

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humedad la salinidad el viento o la

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pluviometría

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y a todo el conjunto de seres vivos y

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componentes inertes que comprenden el

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planeta tierra se le llama la biosfera o

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ecosistema global

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bien pues esta biosfera también recibe

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otros nombres que por ejemplo ecoesfera

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o biojó espera por poner algunos

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y ahora vamos a conocer otros términos

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como por ejemplo hábitat que es el lugar

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donde vive una comunidad y reúne

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precisamente unas condiciones

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determinadas para que dicha comunidad

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pueda vivir y reproducirse sería un

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término muy similar a biotopo

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un nicho ecológico son las estrategias

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que desarrolla una especie para

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sobrevivir es decir reproducirse

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alimentarse y relacionarse vamos a poner

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un ejemplo aclaratorio todos los

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herbívoros que se alimentan de un tipo

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determinado de hierbas que crecen hasta

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una misma altura comparten un mismo

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nicho ecológico y entre ellos se

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originan la competencia por los recursos

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recordemos a mitad si el lugar donde

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viven las especies y nicho ecológico la

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función que desempeñan estas especies es

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decir comedores de un tipo de hierba

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determinado

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eco tono sería la zona de transición

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entre dos o más comunidades ecológicas

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diferentes en un eco tono están las

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especies de las dos comunidades y a

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éstos le llama el efecto de borde porque

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sería como una especie de frontera y

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precisamente en ella suele haber una

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gran diversidad biológica por tanto las

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especies adaptadas a único tono son

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capaces de vivir en zonas con cambios

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bruscos de condiciones medioambientales

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y finalmente explicaremos qué es el

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factor limitante o también llamado

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límite de tolerancia se trata de un

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intervalo que limita el crecimiento del

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número de organismos en una población

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por consiguiente este actúa como límite

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para el crecimiento de dicha población

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un ejemplo sería el siguiente en los

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climas áridos el crecimiento de la

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planta está muy correlacionada con la

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lluvia allí precisamente hay luz

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suficiente pero el agua sería el factor

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limitante del crecimiento de la planta

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en definitiva que la escasez o el exceso

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de un recurso puede ser un factor

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limitante un caso opuesto a un clima

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árido sería el exceso de agua que actúa

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como freno para el crecimiento de un

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bosque de pinos porque el suelo queda

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completamente encharcado

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y ahora vamos a conocer de dónde sacan

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la energía los ecosistemas

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pues la principal fuente de energía es

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precisamente el sol y aquí aclararemos

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un término importante en la constante

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solar que es la cantidad de energía

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recibida en forma de radiación solar por

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unidad de tiempo y unidad de superficie

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medida en la parte externa de la

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atmósfera terrestre en un plano

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perpendicular a los rayos del sol

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aproximadamente unas dos calorías por

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centímetro cuadrado y minuto

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y aclarado esto diremos que el sol emite

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tres tipos de radiaciones ultravioletas

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que son de longitud de onda corta

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generan una gran energía y provocan

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alteraciones en el adn de las células

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las luminosas que son las que vemos que

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tienen una longitud de onda media y

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también una energía media pues bien

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todas juntas forman la luz blanca y por

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separado los colores del arco iris y por

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último las infrarrojas con una longitud

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de onda larga una escasa energía y que

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sólo aporta el calor bien pues esta

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energía como se absorbe por la tierra

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bueno pues a medida que la energía solar

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penetra en la atmósfera disminuye su

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porcentaje de eficacia y la energía que

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se ha absorbido se vuelve a emitir al

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espacio exterior en forma de calor el

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100% de la energía solar se recibe en la

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capa externa de la atmósfera

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aproximadamente la mitad es decir un 50

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por ciento es reflejada o absorbida por

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los gases de la atmósfera o por las

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nubes que hay en ella otro 5% es

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por la superficie terrestre y por

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consiguiente tan solo llega un 45 por

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ciento a la superficie de la tierra pues

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bien este porcentaje tan sólo el 0.2 por

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ciento es absorbida por las plantas al

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realizar la fotosíntesis y el resto de

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la energía rebota en forma de calor pero

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los gases de efecto invernadero retienen

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esta energía calorífica impidiendo que

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vuelva al espacio calentando por tanto

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el planeta

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de toda la energía solar que llega a la

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tierra hemos visto que la mayoría

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retorno al espacio en forma de calor y

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sólo el 0,2 la aprovechan los organismos

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fotosintética dores

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y estos organismos son los encargados de

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fabricar la materia orgánica compleja es

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decir el almidón y la celulosa a partir

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de la materia inorgánica es decir el

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agua el dióxido de carbono y las sales

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minerales después esta materia orgánica

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compleja se reduce a moléculas sencillas

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en la célula de las plantas por los

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animales y gracias a ello éstos obtienen

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la energía necesaria para vivir y parte

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de esta energía se escapa en forma de

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calor a la atmósfera por consiguiente la

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energía realiza este acto en un proceso

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o flujo llamado lineal y que significa

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flujo lineal pues que entra como energía

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luminosa se transforma en energía

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química dentro de los compuestos

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orgánicos de los seres vivos y

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finalmente se disipa en forma de calor

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sin embargo la materia experimenta un

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ciclo de transformación constante sin

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principio ni fin los átomos de las

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moléculas inorgánicas de un medio inerte

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como por ejemplo un bosque el agua el

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co2 y las sales minerales pasan a

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constituir las moléculas orgánicas de

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las plantas ayudados eso sí por la

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energía que reciben del sol esta materia

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orgánica pasaría a los herbívoros y a

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los carnívoros y finalmente los restos

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de todos estos organismos son

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transformados por los organismos

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descomponedores del suelo

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fundamentalmente hongos y bacterias en

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unas moléculas inorgánicas que volverán

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a captar nuevamente las plantas las

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plantas también al morir se descomponen

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y esto la aprovechan los hongos y las

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bacterias en resumen y a diferencia del

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caso anterior

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aquí la materia se recicla

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constantemente en un círculo sin

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principio ni fin

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y finalmente comentaremos qué son los

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ciclos biogeoquímicos pues se trata del

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proceso que siguen los elementos

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químicos cuando pasan de formar materia

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en orgánica a constituir en materia

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orgánica primero de las plantas y

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después de los animales

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sabemos que en la naturaleza hay 90

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elementos químicos que lo componen todo

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pues bien de esos 90 la materia de los

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seres vivos está compuesta por una

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treintena de ellos aproximadamente en

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especial el carbono el hidrógeno el

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oxígeno el nitrógeno y el fósforo que

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son mucho más abundantes en la materia

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viva que en la corteza terrestre y estos

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son los componentes orgánicos que forman

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parte de los seres vivos el 99 por

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ciento de la masa de la mayoría de las

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células está constituida por cuatro

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elementos el carbono el hidrógeno el

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oxígeno y el hidrógeno y esta treintena

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de alimentos se agrupan en los primarios

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los elementos mayoritarios de la materia

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viva forman el 95 por ciento de la masa

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total son indispensables para la

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formación de biomoléculas y estos serían

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el carbono el hidrógeno el oxígeno y el

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nitrógeno

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y luego tenemos los secundarios que son

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el 45 por ciento de la masa total

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desempeñan funciones vitales para el

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funcionamiento correcto del organismo y

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entre ellos estarían el azufre el

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fósforo el magnesio el calcio y sodio el

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potasio y el cloro y finalmente tenemos

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los oligoelementos que están presentes

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en el organismo en forma vestigial

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formando aproximadamente el 0,5 por

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ciento de la masa total del mismo pero

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son indispensables para su desarrollo

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armónico son en definitiva un total de

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14 oligoelementos que los podemos ver

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aquí a continuación hierro manganeso

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cobre zinc flúor yodo boro silicio

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vanadio cromo cobalto selenio molibdeno

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y estaño

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y que serían estos ciclos pues el

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movimiento de dichos elementos entre los

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seres vivos y el ambiente mediante una

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serie de procesos llamados producción y

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descomposición y los cuatro

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fundamentales que vamos a estudiar son

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estos de aquí los ciclos del agua del

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nitrógeno del carbono y finalmente del

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fósforo

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el primero es el del hidrógeno y el

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oxígeno cuando éstos forman las

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moléculas de agua ambos siguen el mismo

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camino pero si el agua es absorbida por

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las plantas éstas por medio de la

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fotosíntesis descomponen una pequeña

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parte de oxígeno que pasa en la

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atmósfera y también el hidrógeno que se

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une al dióxido de carbono del aire para

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producir materia orgánica dicha materia

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reacciona en la respiración celular con

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el oxígeno del aire y da lugar al

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dióxido de carbono y al vapor de agua

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este vapor de agua pasa a la atmósfera y

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desde allí mediante las precipitaciones

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vuelve al suelo cerrando el ciclo

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otro ciclo biogeoquímico muy importante

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es el del nitrógeno debido a que las

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plantas absorben nitratos y amonio para

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la síntesis de proteínas y otros

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compuestos orgánicos vegetales el

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nitrógeno dentro de su ciclo pasa por un

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proceso llamado mineralización en el

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cual toman parte las bacterias

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mitificador as la mineralización

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consiste en una serie de pasos a través

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de los cuales los compuestos orgánicos

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provenientes de materia orgánica o de

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residuos vegetales o animales recién

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incorporados al suelo se transforman en

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formas inorgánicas nitrogenadas los

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nitritos y los nitratos en contraste el

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nitrógeno también pasa por un proceso

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llamado unificación en el cual las

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sustancias orgánicas llegan a

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presentarse como amonio y ésta a su vez

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se convertirá de nitritos a nitratos por

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el proceso llamado nitrificación y el

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contenido de nitrógeno en los suelos

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varía mucho por ejemplo los tropicales

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están entre el 0,2 y el 0.4 mientras que

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en los suelos desérticos son muy altos y

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puede llegar hasta un 2%

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el tercer ciclo sería el del carbono en

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la atmósfera este se combina con el

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oxígeno formando el dióxido de carbono

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que es extraído del aire por las plantas

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como alimento y el carbono de las

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plantas pasa a los herbívoros y de los

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herbívoros a los carnívoros cuando las

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plantas y los animales mueren sus

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cuerpos se descomponen en el suelo

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devolviendo el carbono a la naturaleza

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además por si fuera poco el carbono

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también va de los seres vivos a la

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atmósfera y esto ocurre cada vez que

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respiramos porque liberamos co2 y por si

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fuera poco el carbono de los

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combustibles fósiles también va a la

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atmósfera en forma de co2 cuando el

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combustible es quemado de la gran

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cantidad de carbono que libera estos

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combustibles fósiles 33 mil millones de

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toneladas penetran en la atmósfera y el

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resto queda disuelto en el agua del mar

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animales marinos usan precisamente el

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carbono para crear el material de sus

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esqueletos y caparazones a continuación

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vamos a ver un esquema del ciclo del

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carbono que muestra el movimiento de

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este entre la tierra la atmósfera y los

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océanos en miles de millones de

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toneladas por año

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los números amarillos son los flujos

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naturales

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los rojos reflejan las contribuciones

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humanas y los blancos indican el carbono

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almacenado en nuestro planeta como

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podemos apreciar se trata de un ciclo

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sin fin que en principio sin la

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intervención humana está en constante

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equilibrio y por último comentaremos el

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ciclo del fósforo los seres vivos toman

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precisamente fósforo en forma de

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fosfatos a partir de las rocas fosfatada

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es que mediante la meteorización se

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descomponen y los liberan éstos pasan a

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los vegetales por el suelo y

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seguidamente a los animales cuando ésta

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se excretan los descomponedores actúan

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volviendo a producir fosfatos y una

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parte de estos fosfatos son arrastrados

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por las aguas al mar

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y lo toman las algas los peces y las

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aves precisamente las aves marinas

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producen guano que se usa como abono en

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la agricultura los restos de los

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animales marinos dan lugar en el fondo

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del mar a rocas fosfatados que afloran

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por movimientos orgánicos en la

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descomposición bacteriana de los

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cadáveres el fósforo se libera en forma

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de ortho fosfatos que pueden ser

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utilizados directamente por los

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vegetales verdes formando fosfato

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orgánico la lluvia puede transportar

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este fosfato a los mantos acuíferos oa

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los océanos pero el fósforo no forma

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compuestos volátiles que le permitan

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pasar de los océanos a la atmósfera y

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desde allí retornar a tierra firme

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una vez en el mar sólo existen dos

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mecanismos para el reciclaje del fósforo

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desde el océano hacia los ecosistemas

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terrestres y uno de ellos es mediante

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las aves marinas que recogen el fósforo

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que pasa a través de las cadenas

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alimentarias y que lo devuelven a tierra

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firme mediante sus excrementos

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y esto ha sido todo muchas gracias por

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escucharme y espero que te haya servido

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de ayuda para más información entra en

play14:49

el ucam puntocom

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