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Ciclo Del Nitrógeno

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Universidad Técnica De Manabí

Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas

Materia:
Ingeniería en Aguas y Medio Ambiente y laboratorio I

Grupo #5

Tema:
Ciclo del Nitrógeno

Integrantes:
 Benavides García Adams
 Carrillo Katiuska
 Chávez Prado Gino
 Díaz Oviedo Jordan
 García Mujica Patricio
Ciclo del nitrógeno

El nitrógeno que significa sin vida, es uno de los elementos más abundantes en el

Universo. En la Tierra está en su mayor parte, en estado gaseoso, llegando a representar

el 78% del volumen del aire atmosférico.

Propiedades físicas

 El nitrógeno es un gas inodoro, incoloro e insípido.

 Es menos denso que el aire.

 Cuando se congela, se convierte en un sólido blanco que se parece a la nieve.

 Es poco soluble en agua: dos litros de nitrógeno se pueden disolver en 100 litros

de agua.

Propiedades químicas

 A temperatura ambiente, el nitrógeno es un gas muy inactivo.

 No se combina con el oxígeno, hidrógeno y otros elementos. El nitrógeno se

podrá combinar con el oxígeno siempre y cuando esté en presencia de un rayo o

chispa.

 En condiciones normales forma un gas diatómico (N2).

 No se combina con metales en la corteza terrestre.

 Es inerte.

 Presenta gran volatilidad.

 No participa en la respiración ni en la combustión.

 Posee una gran electronegatividad.

 Se comporta como un ion trivalente en la mayoría de los compuestos que forma.

 Tiene dos isótopos estables: el 14N y 15N.

 Presenta baja reactividad.


Aplicaciones

 El nitrógeno es importante en la industria química. Se lo usa en la elaboración

de fertilizantes, ácido nítrico, nylon, colorantes y explosivos.

 Es usado en la refrigeración de alimentos y otros compuestos orgánicos.

 También se lo utiliza en la fabricación de componentes electrónicos como

transistores, diodos, circuitos, integrados, etc.

 En la producción de acero inoxidable.

 En la formación de amoníaco (NH3).

La atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde constituye hasta un 78

% de los gases. Sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el

nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados,

dependen del nitrógeno presente en los minerales del suelo. Por lo tanto, a pesar de la

gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo

constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales.

El proceso a través del cual circula nitrógeno a través del mundo orgánico y el mundo

físico se denomina ciclo del nitrógeno.

Este ciclo consta de las siguientes etapas:

Fijación del Nitrógeno: El proceso de fijación de nitrógeno está definido como su

combinación con oxígeno o hidrógeno. La combinación es llevada a cabo por varias

vías distintas: la primera es mediante descargas eléctricas de la atmósfera: rayos y

centellas hacen que el nitrógeno atmosférico se combine con oxígeno, y los compuestos

formados son arrastrados por la lluvia hacia el suelo. La segunda vía es la fijación

biológica del nitrógeno, llevada a cabo por bacterias capaces de tomar nitrógeno y

combinarlo por medio de enzimas. Algunas de estas bacterias (genero azotobacter)


viven libres en el suelo, y otro tipo de bacteria, como el Rhizobium, vive como

simbionte en las raíces de las plantas leguminosas. Otra vía de fijación es mediante

proceso industrial, en este proceso el hidrógeno y el nitrógeno reaccionan para formar

amoniaco, NH3. Dicho proceso es utilizado por ejemplo para la fabricación de

fertilizantes.

Nitrificación: es la transformación del amoniaco a nitrito, y luego a nitrato.

Este proceso ocurre en dos etapas:

 Un grupo de bacterias, las Nitrosomonas y Nitrococcus, oxidan el

amoníaco a nitrito (NO2-):

2 NH3 + 3 O2 ---- 2 NO2 - + 2 H+ + 2 H2O

 Otro grupo de bacterias, Nitrobacter, transforman el nitrito en nitrato,

por este motivo no se encuentra nitrito en el suelo, que además es tóxico para las

plantas. . 2 NO2 - + O2 ---- 2 NO3 -

Asimilación: las raíces de las plantas rr el amoníaco (NH3) o el nitrato (NO3 -), e

incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales

se alimentan de vegetales consumen compuestos nitrogenados vegetales y los

transforman en compuestos nitrogenados animales.

Amonificación: consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en

amoníaco, se inicia cuando los organismos producen desechos como urea (orina) y

ácido úrico (excreta de las aves), sustancias que son degradadas a compuestos simples

por los microorganismos que viven en el suelo (bacterias y hongos). Estos

microorganismos utilizan las proteínas y aminoácidos para formar las proteínas que
necesitan y liberar el exceso de nitrógeno como amoníaco. El amoníaco queda

disponible para los procesos de nitrificación y asimilación.

Desnitrificación: es el proceso que realizan algunas bacterias (del genero bacillus o

pseudomonas) ante la ausencia de oxígeno, degradan nitratos (NO3 -) liberando

nitrógeno (N2) a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración.

Importancia del ciclo del nitrógeno

Este es quizá uno de los ciclos más complicados, ya que el nitrógeno se encuentra en

varias formas, y se llevan a cabo en él, una serie de procesos químicos en los que el

nitrógeno es tomado del aire y es modificado para finalmente ser devuelto a la

atmósfera.

Este elemento es tan esencial para la vida y se coloca entre los principales elementos

biogeoquímicos; sin embargo, es tan estable, que apenas se combina con otros

elementos y, por tanto, es difícil que los organismos lo asimilen, ya que primero

necesitan desdoblarlo y emplearlo en la síntesis de aminoácidos, proteínas, ácidos

nucleicos (ADN y ARN) y otras moléculas fundamentales para su metabolismo, fijarlo

en el suelo en algunas de sus formas ya sea como nitrato o amonio. Por lo tanto,

teniendo esto en cuenta, es fácil notar su importancia en la vida de cientos de

organismos.

Sin el nitrógeno, las plantas tendrán un déficit proteico, ya que el nitrógeno es un

elemento esencial ya que como se menciono es necesario para la formación de amino

ácidos y posteriormente proteínas, como nosotros nos alimentamos de estas, que sin el

ciclo no tendrían proteínas suficientes, sufriríamos de desnutrición, aunque no nos


alimentamos específicamente de las plantas, este déficit continuaría ya que el déficit

sería para los otros animales herbívoros que posteriormente consumiríamos, y por

lógica también careceríamos de estas proteínas. Por otro lado la desnitrificación es

importante para quitar los excesos de nitrógeno en el suelo que a la larga puede resultar

perjudicial, ya que se cree está ligado con la contaminación.

Bibliografía

 Mónica González. 13/09/2010. Fijación de nitrógeno. Recuperado de


https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/fijacion-de-nitrogeno
 Anónimo. Ciclo del nitrógeno. Recuperado de https://www.lenntech.es/ciclo-
nitrogeno.htm
 Anónimo. Ciclo del nitrógeno. Recuperado de
http://roble.pntic.mec.es/~mbedmar/iesao/quimica/ciclodel.htm
 Anónimo. Características del nitrógeno. Recuperado de
https://www.caracteristicass.de/nitrogeno/

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