Круговорот азота
Азот входит в состав белков и нуклеиновых кислот, его круговорот в биосфере носит весьма своеобразный и замедленный характер. Главный источник азота органических соединений – молекулярный азот в составе атмосферного воздуха. Переход его в доступные живым организмам соединения и усвоение растениями может осуществляться тремя основными путями. 1. Фотохимическая фиксация азота атмосферы зелеными растениями, в общих чертах напоминающая фотосинтез углеводов из углекислого газа. 2. При электрических грозовых разрядах из азота и кислорода воздуха образуются оксиды азота (NO, NO2), которые с дождевыми водами в виде азотистой, азотной кислот и их солей поступают в почву и усваиваются растениями через корневую систему. 3. Усвоение азота воздуха за счет деятельности азотфиксирующих микроорганизмов – клубеньковых бактерий, обычно живущих в симбиозе с бобовыми растениями. Синтезированные ими на основе азота воздуха белки проникают в корневую систему, а затем в наземные части растения-хозяина. В водной среде фиксацию атмосферного азота осуществляют цианобактерии. Синтезированные белки растений (а в водной среде - бактерий) служат основой азотного питания животных. Экскреты животных и мертвые организмы (детрит) составляют базу азотного питания детритофагов и редуцентов. Детритофаги из органических азотсодержащих веществ синтезируют органические азотсодержащие вещества своего тела. Редуценты разлагают органические азотсодержащие соединения с постепенным превращением в неорганические вещества. Конечным звеном этой редукционной цепи являются аммонифицирующие организмы, образующие аммиак (NH3). Этот аммиак затем может войти в цикл нитрификации, в котором нитрифицирующие бактерии окисляют его в нитриты и затем в нитраты. Часть этих нитратов и нитритов усваивается растениями через корневую систему. Вторая часть под действием бактерий – денитрификаторов разлагается с образованием азота (N2), который возвращается в атмосферу (рис.2).
Рис.2. Круговорот азота в биосфере Важнейшим антропогенным потоком в цикле азота является использование азотных удобрений. Современное земледелие изменило общее направление потока азота: не от почвы в атмосферу, а наоборот. Рост численности населения и опережающей его потребности в белковом питании заставил человека ускорить азотный цикл, чтобы производить больше белка (Голубев Г.Н., 1999). Однако, это привело к загрязнению окружающей среды, накоплению соединений азота в атмосфере и гидросфере. Следует отметить, что также при сжигании нефти и ее продуктов, угля, торфа увеличивается поступление в компоненты окружающей среды соединений азота. Круговорот фосфора
Фосфор также один из важнейших химических элементов, поскольку он играет огромную роль в биологических и биогеохимических процессах. Фосфор - необходимый компонент нуклеиновых кислот, молекул клеточных мембран, ферментов, костной ткани, дентина. Наряду с азотом фосфор контролирует биологическую продуктивность наземных и морских экосистем вследствие невысокого содержания этих элементов в экосистемах. Основные резервуары фосфора - экосистемы суши, океана и отложения наносов в водоемах. Газообразные формы фосфора практически не существуют и поэтому в атмосфере его нет. В литосфере подавляющая часть фосфора кристаллических пород содержится в апатитах (95%). Первоначально почти весь фосфор на суше образовался вследствие выветривания апатитов. Осадочные отложения вторичного характера - фосфориты, дающие около 80% всей мировой добычи фосфора. Биогеохимический цикл фосфора отличается от биогеохимических циклов других элементов (углерода, кислорода, азота, серы). Это связано с тем что, в отличие от других элементов, фосфор практически не встречается в газообразной форме, что создает однонаправленный поток фосфора вниз по уклону под действием силы тяжести. Таким образом, происходит транспорт этого элемента реками в системы с замедленным водообменом (озера, водохранилища, моря и пр.). Здесь отлагаются наносы, относительно богатые фосфором. Механизмы возвращения фосфора в круговорот в природе недостаточно эффективны, что создает опасность значительного обеднения фосфором экосистем суши (в том числе и сельскохозяйственных). Этот процесс неминуемо будет сопровождаться снижением биологической продуктивности экосистем (рис.3). Вынос фосфора на сушу осуществляется в основном рыбой и морскими птицами. Деятельность человека, влияющая на круговорот фосфора, ведет к его потерям и захоронению на дне океана, что делает цикл менее замкнутым. Большая часть фосфора попадает в море: · с бытовыми сточными водами, обогащенными фосфорсодержащими моющими средствами; · с промышленными сточными водами от предприятий, производящих удобрения; · с поверхностным стоком с сельскохозяйственных угодий.
Рис. 3. Круговорот фосфора в биосфере
Таким образом, хозяйственная деятельность человека приводит к потерям фосфора из круговорота, которые происходят из-за его избыточного поступления в водоемы от антропогенных источников и последующего захоронения в глубоководных океанических осадках.
|