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Ciclo del
Carbono
Diana Isabella
Karen Ruiz
Alejandra Gómez
Melissa Alvarado
Daniela Angulo
Angie Franco
Introducción
 El Ciclo del carbono es básico en la formación de
las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas
y ácidos nucleicos; pues todas las moléculas
orgánicas están formadas por cadenas de
carbonos enlazados entre sí. Por ende este ciclo
es tan importante para la humanidad por que de
el se desprende GRAN porcentaje de todo lo
orgánico que conocemos.
Modelos del ciclo del carbono
PLANTAS
Absorben
CO2energía
Atmosfera
De
la
Oxigeno
e
hidratos
de
carbono
SirvenProducen
Como base
para el
crecimiento
de las plantas
Ciclo geológico del carbono
 El carbono de la atmósfera, en
forma de CO2 es fijado por
organismos fotosintéticos, como
bacterias, algas cianofíceas, algas
eucariotas y plantas. El CO2 se
transforma en glucosa. Esta
glucosa puede convertirse en una
molécula compleja (almidón,
celulosa...), o bien, puede volver a
la atmósfera mediante la
respiración celular, transformando
la glucosa, de nuevo, en CO2.
 El organismo fotosintético puede ser ingerido por otro
organismo, pasando a formar parte de la cadena
trófica. Sobre la materia muerta y los desechos
orgánicos actuarán los organismos descomponedores,
que transformarán la materia orgánica en CO2 que
retornará a la atmósfera.
 En condiciones de anaerobiosis, un grupo de
bacterias llamadas, bacterias metanógenas, fijan
el CO2 formando CH4. Esta molécula puede
oxidarse otra vez a CO2, completando el ciclo
Ciclo químico del carbono
 Regula la transformación de carbono entre la
atmosfera y la litosfera (océanos y suelo). El CO2
atmosférico se disuelve con facilidad en el agua,
formando acido carbónico que ataca los silicatos que
constituyen las rocas, resultando iones bicarbonato
 A. Fotosíntesis y Respiración, El Ciclo Rápido. CO2 + H2O + energía «
CH2O (carbohidrato) + O2
 B. Procesos Rápidos Oceánicos. CO2 + CO3 2- (carbonato) + H2O 
2HCO3 - (bicarbonato)
 C. El Ciclo de Roca: Ciclo mas Lento.
 1. El ciclo de carbonato-silicato
CO2 + H2O « H2CO3 (ácido carbónico)
Meteoriza silicatos
(Ca, Mg)SiO3 (roca silicato) + 2CO2 + 3H2O  (Ca, Mg)2+ + 2HCO3 -
(bicarbonato)+ Si(OH)4
formar cochas de carbonato cálcico
Ca2+ + 2HCO3  CaCO3 (carbonato cálcico) + CO2 + H2O
el carbonato cálcico reacciona con el sillico, volviendo a formar rocas
de silicatos. Este proceso se llama "metamorfismo:«
CaCO3 (carbonato cálcico) + SiO2 (cuarzo)  CaSiO3 (rocas de
silicatos)+ CO2
El metamorfismo de rocas carbonatos libera una molécula de CO2
CaSiO3 (rocas de silicatos)+ CO2  CaCO3 (carbonato cálcico)+ SiO2
La meteorización química empuja la ecuación a la derecha, y consume
una molécula de CO2 de la atmósfera, y metamorfismo empuja la
ecuación a la izquierda, y libera una molécula de CO2 mediante el
vulcanismo a la atmósfera
 2. El ciclo de rocas orgánicas
Cuando se erosionan rocas orgánicas, usan una molécula de oxigeno,
y desprender una molécula de CO2, como el proceso de la respiración.
Influencia humana en el ciclo
 la quema de combustibles fósiles y la
deforestación, están incorporando nuevos
flujos de carbono en el ciclo biológico
provenientes de estos depósitos, con una
influencia significativa en el ciclo global del
carbono.
 El ciclo del carbono es un proceso natural
que puede verse afectado por la acción
del hombre actualmente hay un 30% más
de dióxido de carbono en el aire que hace
150 años. El carbono es un constituyente
básico de todos los componentes
orgánicos y está involucrado en la fijación
de la energía a través de la fotosíntesis. Las
consecuencias de la contaminación son
muy diversas según los contaminantes de
que se trate y la susceptibilidad de los
organismos que afectan.
Ciclo del carbono en:
plantas : las plantas toman el carbono del C02 del agua
(plantas acuáticas), del aire o del suelo (plantas terrestres)
y con la energía de la luz del Sol producen alimentos
(glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, etc.), y liberan
oxígeno (02 ) al aire, al agua o al suelo. Este proceso
químico se denomina fotosíntesis.
 animales herbívoros : se alimentan de las plantas y usan
los compuestos orgánicos para vivir y formar su propia
materia. Los carbohidratos (azúcares, almidón,
celulosa, lignina, etc.)
 animales carnívoros: toman la materia de otros
animales por la alimentación. Absorben los
componentes de los animales por el proceso digestivo y
los descomponen en las células con ayuda del oxígeno
que respiran (del aire o del agua) y emiten CO 2 al aire
o al agua
 descomposición de las plantas y de los animales: al
morir restituye el carbono al medio en forma de CO 2 y
materia orgánica, que son aprovechados por otras
plantas para reiniciar el ciclo
Conclusiones
 Podemos identificar las variables y los cambios del
ciclo del carbono .
 Con un poco de abstracción, se puede entender
que el carbono está repartido entre distintos
compartimentos, tanto en los seres vivos como
fuera de ellos, y además de esos compartimentos,
en los cuales está presente en diferentes
sustancias químicas, existen por fuerza flujos entre
ellos. Dichos flujos hacen que el carbono pase de
unos compartimentos a otros, completando, en
teoría, un número ilimitado de "vueltas" al ciclo,
aunque a distintas velocidades según de qué
parte se trate.
bibliografia
 http://www.peruecologico.com.pe/lib_c2
_t10.htm
 https://es.scribd.com/doc/47220134/Infor
me-simulacion-Ciclo-del-Carbono

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Ciclo Carbono

  • 1. Ciclo del Carbono Diana Isabella Karen Ruiz Alejandra Gómez Melissa Alvarado Daniela Angulo Angie Franco
  • 2. Introducción  El Ciclo del carbono es básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos; pues todas las moléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbonos enlazados entre sí. Por ende este ciclo es tan importante para la humanidad por que de el se desprende GRAN porcentaje de todo lo orgánico que conocemos.
  • 3. Modelos del ciclo del carbono
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 8. Ciclo geológico del carbono  El carbono de la atmósfera, en forma de CO2 es fijado por organismos fotosintéticos, como bacterias, algas cianofíceas, algas eucariotas y plantas. El CO2 se transforma en glucosa. Esta glucosa puede convertirse en una molécula compleja (almidón, celulosa...), o bien, puede volver a la atmósfera mediante la respiración celular, transformando la glucosa, de nuevo, en CO2.
  • 9.  El organismo fotosintético puede ser ingerido por otro organismo, pasando a formar parte de la cadena trófica. Sobre la materia muerta y los desechos orgánicos actuarán los organismos descomponedores, que transformarán la materia orgánica en CO2 que retornará a la atmósfera.
  • 10.  En condiciones de anaerobiosis, un grupo de bacterias llamadas, bacterias metanógenas, fijan el CO2 formando CH4. Esta molécula puede oxidarse otra vez a CO2, completando el ciclo
  • 11. Ciclo químico del carbono  Regula la transformación de carbono entre la atmosfera y la litosfera (océanos y suelo). El CO2 atmosférico se disuelve con facilidad en el agua, formando acido carbónico que ataca los silicatos que constituyen las rocas, resultando iones bicarbonato
  • 12.  A. Fotosíntesis y Respiración, El Ciclo Rápido. CO2 + H2O + energía « CH2O (carbohidrato) + O2  B. Procesos Rápidos Oceánicos. CO2 + CO3 2- (carbonato) + H2O  2HCO3 - (bicarbonato)  C. El Ciclo de Roca: Ciclo mas Lento.  1. El ciclo de carbonato-silicato CO2 + H2O « H2CO3 (ácido carbónico) Meteoriza silicatos (Ca, Mg)SiO3 (roca silicato) + 2CO2 + 3H2O  (Ca, Mg)2+ + 2HCO3 - (bicarbonato)+ Si(OH)4 formar cochas de carbonato cálcico Ca2+ + 2HCO3  CaCO3 (carbonato cálcico) + CO2 + H2O el carbonato cálcico reacciona con el sillico, volviendo a formar rocas de silicatos. Este proceso se llama "metamorfismo:« CaCO3 (carbonato cálcico) + SiO2 (cuarzo)  CaSiO3 (rocas de silicatos)+ CO2 El metamorfismo de rocas carbonatos libera una molécula de CO2 CaSiO3 (rocas de silicatos)+ CO2  CaCO3 (carbonato cálcico)+ SiO2 La meteorización química empuja la ecuación a la derecha, y consume una molécula de CO2 de la atmósfera, y metamorfismo empuja la ecuación a la izquierda, y libera una molécula de CO2 mediante el vulcanismo a la atmósfera  2. El ciclo de rocas orgánicas Cuando se erosionan rocas orgánicas, usan una molécula de oxigeno, y desprender una molécula de CO2, como el proceso de la respiración.
  • 13. Influencia humana en el ciclo  la quema de combustibles fósiles y la deforestación, están incorporando nuevos flujos de carbono en el ciclo biológico provenientes de estos depósitos, con una influencia significativa en el ciclo global del carbono.  El ciclo del carbono es un proceso natural que puede verse afectado por la acción del hombre actualmente hay un 30% más de dióxido de carbono en el aire que hace 150 años. El carbono es un constituyente básico de todos los componentes orgánicos y está involucrado en la fijación de la energía a través de la fotosíntesis. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas según los contaminantes de que se trate y la susceptibilidad de los organismos que afectan.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. Ciclo del carbono en: plantas : las plantas toman el carbono del C02 del agua (plantas acuáticas), del aire o del suelo (plantas terrestres) y con la energía de la luz del Sol producen alimentos (glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, etc.), y liberan oxígeno (02 ) al aire, al agua o al suelo. Este proceso químico se denomina fotosíntesis.
  • 18.  animales herbívoros : se alimentan de las plantas y usan los compuestos orgánicos para vivir y formar su propia materia. Los carbohidratos (azúcares, almidón, celulosa, lignina, etc.)
  • 19.  animales carnívoros: toman la materia de otros animales por la alimentación. Absorben los componentes de los animales por el proceso digestivo y los descomponen en las células con ayuda del oxígeno que respiran (del aire o del agua) y emiten CO 2 al aire o al agua
  • 20.  descomposición de las plantas y de los animales: al morir restituye el carbono al medio en forma de CO 2 y materia orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo
  • 21. Conclusiones  Podemos identificar las variables y los cambios del ciclo del carbono .  Con un poco de abstracción, se puede entender que el carbono está repartido entre distintos compartimentos, tanto en los seres vivos como fuera de ellos, y además de esos compartimentos, en los cuales está presente en diferentes sustancias químicas, existen por fuerza flujos entre ellos. Dichos flujos hacen que el carbono pase de unos compartimentos a otros, completando, en teoría, un número ilimitado de "vueltas" al ciclo, aunque a distintas velocidades según de qué parte se trate.