Back to chapter

27.8:

Углеродный цикл

JoVE 核
生物学
需要订阅 JoVE 才能查看此.  登录或开始免费试用。
JoVE 核 生物学
The Carbon Cycle

Languages

分享

В углеродном цикле, атомы углерода путешествуют через экосистему, начиная с фотосинтеза. Автотрофы, такие как растения, преобразуют углерод из атмосферы, в форме углекислого газа, в расходную энергию, которая поглощается гетеротрофами. Эти организмы могут затем вернуть углерод в атмосферу через дыхание или в почву во время разложения.Углекислый газ в атмосфере также хорошо растворим в воде, таким образом, океаны составляют основной резервуар углерода. Углекислый газ реагирует с водой с образованием карбоновой кислоты, а затем карбонат-ионов. Карбонат кальция в океанической воде используется для строительства скелетов кораллов и панцирей моллюсков.Углерод также можно храниться в течение короткого срока в стволах долгоживущих деревьев и в почве или, в течение более длительного времени, в случае ископаемых видов топлива, органических остатков живых организмов. И наконец, углерод, хранящийся в отложениях и почве в земной коре может быть расплавлен в магму и выйти в атмосферу во время извержений вулканов, процесса, называемого дегазацией.

27.8:

Углеродный цикл

Углерод является основой всего органического вещества на Земле и перерабатывается в экосистеме в двух основных процессах: один – углеродный обмен между живыми организмами, а второй – круговорот углерода в течение длительного периода времени через окаменелые органические вещества остатки, выветривание горных пород и вулканическая деятельность. Человеческая деятельность, включая более широкие методы ведения сельского хозяйства и сжигание ископаемого топлива, сильно повлияла на баланс естественного углеродного цикла.

Биологический цикл углерода

Все живые существа состоят из органических молекул, содержащих атомы углерода. Углерод существует в атмосфере в виде углекислого газа, который реагирует с водой с образованием бикарбоната. Во время фотосинтеза первичные продуценты (или автотрофы) превращают диоксид углерода и бикарбонат в органические углеродсодержащие соединения, такие как глюкоза, для обеспечения энергией роста, поддержания и других процессов.

Гетеротрофы получают органический углерод для роста и поддержания, потребляя автотрофов. В процессе клеточного дыхания эти органические молекулы расщепляются и высвобождают запасенную в них энергию. Побочными продуктами этого процесса являются вода и двуокись углерода, которые выбрасываются в атмосферу через дыхание, продолжая цикл.

Углерод также может возвращаться в окружающую среду в виде отходов животноводства или разлагающегося материала от мертвых организмов. Разлагатели, такие как бактерии и грибки, расщепляют эти материалы на диоксид углерода и органические соединения.

Долгосрочная геологическая цикличность

Углерод хранится в течение продолжительных периодов времени в атмосфере, крупных водоемах, океанских отложениях, почве, окаменелых останках животных и внутри Земли. Углекислый газ из атмосферы растворяется в воде океана, вступает в реакцию с молекулами воды и превращается в карбонаты. В сочетании с ионами кальция эти карбонаты составляют панцири карбоната кальция многих морских организмов, таких как кораллы и устрицы. Когда эти организмы умирают, их останки разрушаются и могут опускаться на дно океана и постепенно становиться частью осадка. Этот осадок в конечном итоге образует известняк, который представляет собой крупнейший резервуар углерода на Земле.

Большие долгоживущие деревья тоже могут веками накапливать углерод в своем теле. Будучи гораздо более долгосрочным поглотителем (резервуаром углерода), остатки организмов накапливают углерод в форме ископаемого топлива – например, угля, нефти и природного газа – глубоко под землей на протяжении миллионов лет. Углерод, хранящийся глубоко под поверхностью Земли, может возвращаться на поверхность и в атмосферу во время извержений вулканов.

Влияние человека на углеродный цикл

При сжигании ископаемого топлива и древесины в атмосферу выделяется значительное количество углекислого газа, что приводит к изменению глобального климата. Кроме того, вырубка лесов и более широкие методы ведения сельского хозяйства влияют на естественный углеродный цикл, уменьшая количество органических веществ в почве, уменьшая накопление углерода и увеличивая уровни парниковых газов, таких как метан, в атмосфере.

Suggested Reading

Brüggemann, N., A. Gessler, Z. Kayler, S. G. Keel, F. Badeck, M. Barthel, P. Boeckx, et al. “Carbon Allocation and Carbon Isotope Fluxes in the Plant-Soil-Atmosphere Continuum: A Review.” Biogeosciences 8, no. 11 (November 28, 2011): 3457–89. [Source]

Baldocchi, Dennis, Youngryel Ryu, and Trevor Keenan. “Terrestrial Carbon Cycle Variability.” F1000Research 5 (September 26, 2016): 2371. [Source]