Упорядочьте стадии следующим образом, чтобы образовался закрытый цикл азота: 1) N2 в атмосфере; 2) Приход нитрат-ионов
Упорядочьте стадии следующим образом, чтобы образовался закрытый цикл азота: 1) N2 в атмосфере; 2) Приход нитрат-ионов из почвы в подземные и поверхностные воды; 3) Образование аммонийных соединений азотфиксирующими бактериями; 4) Поглощение продюсерами нитратных и нитритных форм; 5) Аминокислоты в составе белков тканей потребителей; 6) Фиксация азота при возникновении грозовой деятельности; 7) Вхождение азотсодержащих соединений в состав детрита; 8) Деятельность аммонифицирующих бактерий; 9) Окисление аммонийных форм нитрифицирующими бактериями; 10) Переход в глубинные слои литосферы.
Yak 32
Для образования закрытого цикла азота необходимо расположить стадии в определенной последовательности. Вот подробное объяснение каждой стадии:1) N2 в атмосфере: В атмосфере преобладает азот \(N_2\), который непосредственно не может использоваться растениями и животными. Он является основным источником азота для цикла.
2) Фиксация азота при возникновении грозовой деятельности: Грозы способствуют фиксации азота и превращению его в формы, доступные для живых организмов. В результате грозы \(N_2\) конвертируется в азотные оксиды и аммиак \(NH_3\).
3) Образование аммонийных соединений азотфиксирующими бактериями: Азотфиксирующие бактерии, такие как Rhizobium, способны преобразовывать азотные оксиды и аммиак в аммонийные соединения. Эти бактерии симбиотически связаны с корнями некоторых растений и могут помочь им получить доступ к доступному азоту.
4) Деятельность аммонифицирующих бактерий: Аммония является основным источником доступного азота для большинства растений. Аммонифицирующие бактерии окисляют органическое вещество и превращают его в аммиак.
5) Окисление аммонийных форм нитрифицирующими бактериями: Аммиак довольно токсичен для большинства растений, поэтому он должен быть преобразован в менее токсичные формы. Нитрифицирующие бактерии осуществляют окисление аммония в нитриты \(NO_2^-\) и затем в нитраты \(NO_3^-\), которые являются доступными для поглощения растениями.
6) Приход нитрат-ионов из почвы в подземные и поверхностные воды: При наличии осадков или полива нитратные ионы могут растворяться и перемещаться с поверхности почвы в подземные и поверхностные воды.
7) Поглощение продюсерами нитратных и нитритных форм: Растения, как продюсеры, могут поглощать нитраты \(NO_3^-\) и нитриты \(NO_2^-\) через свои корни для использования в синтезе биомолекул, таких как аминокислоты.
8) Аминокислоты в составе белков тканей потребителей: Растения, содержащие нитраты, являются источником питания для животных-потребителей. При потреблении растительной пищи нитраты превращаются в аминокислоты, из которых затем синтезируются белки.
9) Вхождение азотсодержащих соединений в состав детрита: После смерти растений и животных, их ткани разлагаются и образуют детрит. Азотсодержащие соединения, такие как аминокислоты, могут войти в состав детрита.
10) Переход в глубинные слои литосферы: Некоторое количество азотсодержащих соединений из детрита может перемещаться в глубинные слои почвы и литосферу. Этот процесс может занимать длительное время и является одним из механизмов возвращения азота в атмосферу.
Таким образом, чтобы образовать закрытый цикл азота, правильная последовательность стадий будет следующей: 1) N2 в атмосфере → 6) Фиксация азота при возникновении грозовой деятельности → 3) Образование аммонийных соединений азотфиксирующими бактериями → 8) Деятельность аммонифицирующих бактерий → 9) Окисление аммонийных форм нитрифицирующими бактериями → 2) Приход нитрат-ионов из почвы в подземные и поверхностные воды → 7) Поглощение продюсерами нитратных и нитритных форм → 5) Аминокислоты в составе белков тканей потребителей → 4) Вхождение азотсодержащих соединений в состав детрита → 10) Переход в глубинные слои литосферы.