发布网友 发布时间:2024-01-14 02:36
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热心网友 时间:2024-01-14 05:04
氮循环的四个主要过程固定、交换、回收和化学
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自然界的氮及氮素化合物在生物作用下的一系列相互转化过程。氮素在自然界有多种存在形式,数量最大的是大气中的氮气,占大气体积的79%,总量约3.9×10(亿吨。
除少数原核生物外,动、植物都不能直接利用土壤及海洋中的无机氮中,只有铵盐和*盐可被植物吸收利用,但其量有限,因此地球表面生物量的增长受到可利用氮的*。
目前,陆地上生物活体中贮存的有机氮总量为110~140亿吨,这部分氮的数量虽不算大,但它于迅速再循环中,可反复供植物利用。
存在土壤中的有机氮估计为3000亿吨,逐年分解为无机氮供植物利用。海洋中有机氮约5000亿吨,海水中还溶有氮约2.2×10(亿吨,被海洋生物循环利用。
氮(N)是天然湿地生态系统中最重要的组成成分和一种重要的生态影响因子,其主要来源有径流输入、大气沉降和生物固氮。
天然湿地中N的迁移和转化主要发生在湿地演替带,演替带是生物地球化学活动比较强烈的缓冲区,常被视为湿地的N源、N汇和N转化器。演替带中N衰减主要是通过反硝化、厌氧氨氧化和湿地植被吸收等方式进行。
空气中含有大约78%的氮气,占有绝大部分的氮元素。氮是许多生物过程的基本元素;它存在于所有组成蛋白质的氨基酸中,是构成诸如DNA等的核酸的四种基本元素之一。
在植物中,大量的氮素被用于制造可进行光合作用供植物生长的叶绿素分子加工,或者固定,是将气态的游离态氮转变为可被有机体吸收的化合态氮的必经过程。
一部分氮素由闪电所固定,同时绝大部分的氮素被非共生或共生的固氮细菌所固定。这些细菌拥有可促进氮气氢化成为氨的固氮酶,生成的氨再被这种细菌通过一系列的转化以形成自身组织的一部分。