Большие биохимические циклы. Круговорот кислорода.




 

 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ

 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ на земле, повторяющиеся процессы превра­щения и перемещения вещества в приро­де, имеющие более или менее выраженный циклический характер. Эти процессы имеют опре­делённое поступательное движение, т. к. при т. н. циклических превращениях в приро­де не происходит полного повторения циклов, всегда имеются те или иные изме­нения в количестве и составе образующих­ся веществ. Понятие К. в. нередко трак­товалось метафизически, как движение по замкнутому кругу, что в корне оши­бочно.

Ок. 5 млрд. лет назад произошла диф­ференциация вещества Земли, разделе­ние его на ряд концентрич. оболочек, или геосфер: атмосферу, гидросферу, земную кору, гранитную, базальтовую и др. оболочки, отличающиеся друг от друга характерным химическим составом, физическими и термодинамическими свойствами. Эти оболочки в последующее геологическое вре­мя развивались в направлении дальней­шего наиболее устойчивого состояния. Между всеми геосферами в внутри каж­дой отдельной геосферы продолжался обмен веществом. Вначале наиболее су­щественную роль играл вынос вещества из недр Земли на поверхность в резуль­тате процессов выплавления легкоплавко­го вещества Земли и дегазации.

Поскольку можно судить на основании сохранившихся геологических свидетельств, эта стадия обмена была ещё очень об­ширной в архейскую эру (см. Докемб­рий). В то время имели место интенсив­ные колебательные движения в земной коре, обширные горообразовательные процессы, создавшие повсеместно склад­чатость, а также энергичная вулканическая деятельность, результатом которой яви­лись мощные слои базальтов. Широко развиты были интрузии и процессы гра­нитизации. Все эти процессы осуществля­лись в более грандиозных масштабах, чем и последующие геологии, периоды. В ар­хейскую эру на поверхность Земли вы­носились вещества в значительно боль­ших количествах и, возможно, из более глу­боких областей планеты. В дальнейшем обмен веществом между глубокими обла­стями и поверхностью Земли сократил­ся. В конце докембрия обособились более спокойные области земной коры — плат­формы и области интенсивной тектонической и магматической деятельности — геосинкли­нали. С течением времени платформы росли, а геосинклинальные области су­жались.

В современный период обмен веществом между геосферами по вертикальному направле­нию достаточно определённо может на­блюдаться в пределах 10—20 км от поверхности Земли и местами — в.50— (if) к.м. Не исключено движение вещества и из более глубоких зон Земли, однако этот процесс в наст, время уже не играет существенной роли в общем К. в. на Зем­ле. Непосредственно непрерывный К. в. наблюдается в атмосфере, гидросфере, верхней части твёрдой литосферы и в био­сфере. Со времени появления биосферы (ок. 3,5 млрд. лет назад) круговорот веществ на Земле изменился. К физико-химич. превраще­ниям прибавились биогенные процессы. Наконец, огромной геологической силой стала ныне деятельность человека. См. Зем­ля (раздел Человек и Земля).

Т. о., круговорот веществ на Земле в процессе разви­тия нашей планеты изменялся и в современный период с геологической точки зрения наиболее интенсивен па поверхности Земли. В ин­тенсивный обмен захватывается в лито­сфере, атмосфере, гидросфере и биосфе­ре единовременно лишь небольшая часть вещества этих оболочек. Наблюдаемый круговорот веществ на Земле слагается из множества разнообразных повторяющихся в основных чертах процессов превращения и переме­щения вещества. Отд. циклические процессы представляют собой последовательный ряд изменений вещества, чередующихся с временными состояниями равновесия. Как только вещество вышло из данной термодинамической системы, с которой оно находилось в равновесии, происходит его дальнейшее изменение, пока оно не возвратится частично к первоначальному состоянию. Полного возвращения к пер­воначальному состоянию никогда не про­исходит. Вместе с тем благодаря этим повторяющимся процессам на поверх­ности Земли обеспечивается известная стабильность её рельефа. Яркой иллюст­рацией этого может служить круго­ворот воды в природе (рис. 4.1).

 

 

Рис. 4.1. Схема круговорота воды. Содер­жание воды дано в кг 1см1 в год на поверхности Земли. Испарение и выпа­дение осадков дано в г/см* в год на поверх­ность океана или континента соответ­ственно.

 

4.1.1. Круго­ворот воды

С поверхности океана испаряется еже­годно огромное кол-во воды, но при этом нарушается её изотопный состав: она ста­новится беднее тяжёлым водородом по сравнению с океаиической водой (в результа­те фракционирования изотопов водорода при испарении). Между поверхностным слоем воды океана и массой воды более глубоких его зон существует свой регу­лярный, установившийся обмен. Между парами воды и водой атмосферы и водоё­мов устанавливаются локальные времен­ные равновесия. Пары воды в атмосфере конденсируются, захватывая газы атмо­сферы и вулканические газы, а затем вода обрушивается на сушу. Часть воды при этом входит в химические соединения, другая в виде кристаллогидратной, сорбирован­ной и мн. др. форм связывается рыхлыми осадками земной коры, погребается вме­сте с ними и надолго оставляет основной цикл. Осадки в процессе метаморфизации и погружения в глубь Земли под влия­нием давления и высокой температуры (напр., интрузий) теряют воду, котораярая подни­мается по порам пород и появляется в виде горячих источников пли пластовых вод на поверхности Земли, или, наконец, выбрасывается с парами при вулканич. деятельности вместе с нек-рым количе­ством ювеннльных вод и газов. Другая же, основная масса воды, извлекая раст­воримые соединения из пород литосферы, разрушая их, стекает реками обратно в океан. В результате этого процесса соле­вой состав океана в геологич. времени из­меняется. Химич. элементы, образующие легкорастворимые соединения, накапли­ваются в морской воде. Труднорастворимые соединения химических элементов быстро до­стигают дна океана.

 

Круговорот кальция

Другой пример — круговорот кальция. Известняки (как и др. породы) на континенте разрушаются, и растворимые соли кальция (двууглекис­лые и др.) реками сносятся в море. Еже­годно в море сбрасывается с континента ок. 5*108м кальция. В тёплых морях углекислый кальций интенсивно потреб­ляется низшими организмами — фораминиферами, кораллами и др. — на пост­ройку своих скелетов. После гибели этих организмов их скелеты из углекислого кальция образуют осадки на дне морей. Со временем происходит их метаморфизация, в результате чего формируется порода — известняк. При регрессии мо­ря известняк обнажается, оказывается на суше и начинается процесс его разруше­ния. Но состав вновь образующегося из­вестняка несколько иной. Так, оказа­лось, что палеозойские известняки более богаты углекислым магнием и сопровож­даются доломитом, известняки же более молодые — беднее углекислым магнием, а образования пластов доломитов в современную эпоху почти не происходит. Наконец, при излиянии лавы известняки частично мо­гут быть ею ассимилированы, т. е. войти в большой круговорот веществ.

Т. о., отдельные циклические процессы, сла­гающие общий круговорот веществ на Земле, никогда не являются полностью обратимыми. Часть вещества в повторяющихся про­цессах превращения рассеивается и от­влекается в частные круговороты пли за­хватывается временными равновесиями, а другая часть, которая возвращается к прежнему состоянию, имеет уже новые признаки.

Продолжительность того пли иного цик­ла можно условно оценить по тому вре­мени, которое было бы необходимо, чтобы вся масса данного вещества могла обер­нуться один раз на Земле в том или ином процессе (см. табл. 4.1).

 

Табл. 4.1. — Время, достаточное для полного оборота вещества

 

В круговороте участвуют химические элементы и соединения, более сложные ассоциации вещества и организмы. Процессы изме­нения вещества могут носить преим. ха­рактер механического перемещения, физико-химич. превращения, ещё более сложного биологического преобразования или носить смешанный характер. Круговорот веществ, как и отдельные цикличные процессы на Земле, поддержи­ваются притекающей к ним энергией. Её основными источниками являются солнечная радиация, энергия положения (гравитаци­онная) и радиогенное тепло Земли, когда-то имевшее исключит, значение в происходивших на Земле процессах. Энергия, возникшая при химических и других реакциях, имеет второстепенное значение. Для отдельных частных круговоротов вещества можно оценить затраченную энергию; напр., для ежегодного испаре­ния масс воды с поверхности океана рас­ходуется около 10,5*1023 дж (2,5*1023 кал), или 10% от всей получаемой Землёй энергии Солнца.

Классификация круговорота веществ на Земле ещё не разработана. Можно говорить, например, о круговоротах отдельных хнмических элемен­тов или о биологическом круговороте веществ в биосфере; можно выделить круговорот газов атмо­сферы или воды, твёрдых веществ в лито­сфере и, наконец, круговорот веществ в пределах 2—3 смежных геосфер. Изучением круговорота веществ занимались многие русские учёные. В. И. Вер­надский выделил геохимическую группу т, н. циклических химических элементов; к ним относят практически все широко распро­странённые и многие редкие хнмические элементы, например углерод, кислород, азот, фосфор, серу, кальций, хлор, медь, железо, йод. В. Р. Вильяме и мн. др. рассматривали биологические циклы азота, углекислоты, фос­фора и др. в связи с изучением плодоро­дия почв. Из циклич. хнмич. элементов особенно важную роль в биогенном цик­ле (см. Биогеохимия) играют углерод, азот, фосфор, сера.

 

Углерод.

Углерод — основной биогенный эле­мент; он играет важнейшую роль в обра­зовании живого вещества биосферы. Углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза, осуществляемого зелёными растениями, ассимилируется и превра­щается в разнообразные и многочисленные органические соединения растений. Растительные, организмы, особенно низшие микроорга­низмы, морской фитопланктон, благодаря исключительной скорости размножения продуцируют в год ок. 1,5*1011 т углерода в виде органической массы, что соот­ветствует 5,8б*1020 дж (1,4-1020 кал) энергии. Растения частично поедаются животными (при этом образуются б. или м. сложные пищевые цепи). В конечном счёте органическое вещество в результате ды­хания организмов, разложения их тру­пов, процессов брожения, гниения и горе­ния превращается в углекислый газ или отлагается в виде сапропеля, гумуса, торфа, которые, в свою очередь, дают на­чало мн. др. каустобиолитам — камен­ным углям, нефти, горючим газам (рис. 4.2).

 

 

Рис. 4.2. Схема круговорота углерода. Содержание углерода дано в г/см2 поверхности Земли. Обмен углеро­да дан в f (l*10-6 г) на 1 см2 по­верхности Земли в год.

 

В процессах распада органических веществ, их минерализации огромную роль играют бактерии (напр., гнилостные), а также мн. грибы (напр., плесневые).

В активном круговороте углерода уча­ствует очень небольшая часть всей его мас­сы (табл. 4.2).

 

Табл. 2.— Содержание углерода

на поверхности 3 е м л и и в земной коре (16 км мощности).

 

Огромное кол-во угольной к-ты законсервировано в виде ископае­мых известняков и др. пород. Между углекислым газом атмосферы и водой океана, в свою очередь, существует подвижное равновесие.

Многие водные организмы поглощают углекислый кальций, создают свои ске­леты, а затем из них образуются пласты известняков. Из атмосферы было извле­чено и захоронено в десятки тысяч раз больше углекислого газа, чем в ней нахо­дится в данный момент. Атмосфера по­полняется углекислым газом благодаря процессам разложения органических вещества, карбонатов и др., а также, всё в большей мере, в результате индустриальной дея­тельности человека. Особенно мощным источником являются вулканы, газы которых состоят главным образом из углекислого га­за и паров воды. Некоторая часть углекис­лого газа и воды, извергаемых вулка­нами, возрождается из осадочных пород, в частности известняков, при контакте магмы с ними и их ассимиляции магмой. В процессе круговорота углерода про­исходит неоднократное фракционирова­ние его по изотопному составу (12С — 13С), особенно в магматогенном процессе (образование СО2, алмазов, карбонатов), при биогенном образовании органические вещества (угля, нефти, тканей организ­мов и др.).

 

Круговорот азота

 

Источником азота на Земле был вулканогенный NH3, окисленный О2 (про­цесс окисления азота сопровождается на­рушением его изотопного состава—UN — 15N). Основная масса азота на поверх­ности Земли находится в виде газа (N2) в атмосфере. Известны два пути его во­влечения в биогенный круговорот (рис. 4.3):

 

Рис. 4.3. Схема круговорота азота.

 

1) процессы электрического (в тихом раз­ряде) и фотохимического окисления азота воздуха, дающие разные окислы азота (NO2, NO3 и др.), которые растворяются в дождевой воде и вносятся т. о. в почвы, воду океана; 2) биологич. фиксация N2 клубеньковыми бактериями, свободными азотфиксаторами и др. микроорганизмами. Первый путь даёт около 30 мг NО3 на 1 м2 поверхности Земли в год, второй—около 100 мг NO3 на 1 м2 в год. Значение азота в обмене ве­ществ организмов общеизвестно. Он вхо­дит в состав белков и их разнообразных производных. Остатки организмов на поверхности Земли или погребённые в толще пород подвергаются разрушению при участии многочисленных микроорганизмов. В этих процессах органический азот под­вергается различным превращениям. В результате процесса денитрификации при участии бактерий образуется элемен­тарный азот, возвращающийся непосред­ственно в атмосферу. Так, например, наблю­даются подземные газовые струи, состоя­щие почти из чистого N2. Биогенный ха­рактер этих струй доказывается отсутст­вием в их составе аргона (40Ar), обычного в атмосфере. При разложении белков образуются также аммиак и его произ­водные, попадающие затем в воздух и в воду океана. В биосфере в результате нитрификации — окисления аммиака и др. азотсодержащих органич. Соединений при участии Nitrosomonas и нитробактерий – образуются различные окислы азота.

 

Круговорот кислорода.

 

В круговороте кислорода отчетливо выражены активная геохимическая деятельность живого вещества, его первостепенная роль в этом процессе. Биологический цикл кислорода является планетарным процессом, который связывает атмосферу и гидросферу с земной корой. Ключевые звенья этого круговорота: образование свободного кислорода при фотосинтезе в зеленых растениях, потребление его для осуществления дыхательных функций всеми живыми организмами, для реакций окисления органических остатков и неорганических веществ (например: сжигания топлива) и другие химические преобразования, ведущие к образованию таких окисленных соединений как диоксид углерода и вода, и последующему вовлечению их в новый цикл фотосинтетических превращений.

Если исходить из массы кислорода, синтезируемого протяжении года (с учетом потраченных на процесс дыхания 15%), то можно считать, что ежегодно зеленая растительность нашей планет продуцирует примерно 300-109 т кислорода. Около 75% этого количества выделяется растительнос­тью суши и немногим более 25 % — фотосинтезирующими организмами Ми­рового океана (В. В. Добровольский, 1980).

Расчет полного прохождения через всю систему круговорота всего атмос­ферного кислорода можно представить так. Масса атмосферы равна 5,2-1015т, на долю кислорода приходится 23,3 % этого количества. Следовательно, в га­зовой оболочке Земли содержится око­ло 1,2-1015т кислорода. В процессе фо­тосинтеза растения ежегодно выделяют примерно 300 млрд т этого газа. Таким образом, за 4 тыс. лет фотосинтетичес­кие организмы могли бы «выработать» существующее количество кислорода (К. М. Сытникидр., 1987).

В растворенном состоянии свобод­ный кислород содержится и в природ­ных водах. По данным А. П. Виногра­дова, суммарный объем вод Мирового океана равен 137-1019л. В 1 л воды ра­створено от 2 до 8 см3 кислорода. Не­трудно подсчитать, что в водах Миро­вого океана находится (2,7...10,9)11012т растворенного кислорода.

Нельзя, разумеется, упускать из виду, что часть органического вещества захороняется, вследствие чего из годич­ного круговорота выводится связанный кислород.

А. М. Алпатьев (1983) дает следую­щую количественную оценку годичного круговорота кислорода на суше и в оке­ане (млрд т):

 

Поступление в процессе фотосинтеза на суше 160

Поступление в процессе фотосинтеза в океане 80

Биохимические потребления в океане 78

Связывается в древесных насаждениях 27

Расход на биологическое окисление 82

» » гетеротрофное дыхание на суше 20

» » технологические процессы 20

» » процессы выветривания 6

» » усиление окислительных процессов на 7

обрабатываемых землях

Захоронение с органическим веществом 1,5

 

Следует также учитывать использо­вание кислорода для процесса горения и других видов антропогенной деятель­ности. Предполагается, что в обозримой перспективе ежегодное суммарное по­требление кислорода достигнет 210...230 млрд т. Между тем ежегодное продуцирование этого газа всей фитосферой составляет 240 млрд.т.

 

Рис. 4.4. Упрошенная схема некоторых путей круговорота кислорода на Земле (Клауд, Джибор, 1972)

 

 




Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: