Tema 19. El flujo de materia en las comunidades. Ciclos biogeoquímicos 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) El flujo de materia y energía en los ecosistemas van de la mano La composición química de la corteza terrestre y la biosfera difiere notablemente Los nutrientes se reciclan a diferentes escalas Los productores primarios (plantas) reciclan una parte de los nutrientes: concepto de reabsorción (retranslocación). Los saprotrofos reciclan los nutrientes retenidos en la materia orgánica muerta La presencia de los detritívoros facilita la acción de los descomponedores. La actividad de los descomponedores depende de las condiciones ambientales abióticas La tasa de mineralización de la materia orgánica muerta puede condicionar la PPN La actividad de los descomponedores también depende de la composición de la materia orgánica muerta Balance de nutrientes en los ecosistema: entradas y salidas Parte de los nutrientes entra en el ecosistema en forma de deposiciones secas y húmedas. El problema de la lluvia ácida Parte de los nutrientes de los ecosistemas terrestres se “pierde” por lixiviación. Bases ecológicas para el uso sostenible de los bosques El ciclo global del nitrógeno, carbono y el fósforo Ecología Pedro Villar El flujo de materia y energía en los ecosistemas van de la mano Ecología Pedro Villar La composición química de la corteza terrestre y la biosfera difiere notablemente Abundancia de elementos (%) Elemento Corteza terrestre Ecología Humanos Plantas O 47 61.3 45 Si 27.7 0.026 Trazas Al 8.1 0.00009 Trazas Fe 5 0.006 0.01 Ca 3.6 1.42 0.5 Na 2.8 0.14 Trazas K 2.6 0.06 1 Mg 2.1 0.03 0.2 H 1 10 6 N 0.005 2.6 1.5 Cl 0.07 0.13 0.01 P 0.12 0.2 0.1 C 0.03 22.8 45 Pedro Villar Los nutrientes se reciclan a diferentes escalas Ciclado a nivel de comunidad Consumidores Productores primarios SUELO Materia orgánica muerta Descomponedores Lixiviado de nutrientes Ecología Pedro Villar Los nutrientes se reciclan a diferentes escalas Ciclos biogeoquímicos (a escala global) Atmósfera Los ciclos biogeoquímicos pueden ser de dos tipos en función de la fuente principal de entrada a los ecosistemas: 1) Sedimentarios: El suelo y las rocas son los principales reservorios y puntos de entrada (P, Ca) 2) Gaseosos: La atmósfera y el océano son los principales reservorios y puntos de entrada (N, C, O) Mares y océanos Comunidades de organismos Corteza terrestre y marina Ecología Pedro Villar Los productores primarios (plantas) reciclan una parte de los nutrientes: concepto de reabsorción (retranslocación) Modificado a partir de Smith and Smith 2007 Ecología Pedro Villar Los saprotrofos reciclan los nutrientes retenidos en la materia orgánica muerta Los organismos que utilizan la materia orgánica como fuente de energía y materia se denominan saprotrofos (Begon et al. 2006): 1) Descomponedores: bacterias y hongos (son los responsables de la mineralización de la materia orgánica) Ecosistema terrestres 2) Detritívoros Ecología Pedro Villar La presencia de los detritívoros facilita la acción de los descomponedores Respiración (ml CO2 h-1 g de cadáver) Descomposición de hojas de Spartina maritima después de 99 días Ecología Begon et al. 2006 Cadáveres de pequeños mamíferos Cadáver agujereado artificialme nte Cadáve r intacto Pedro Villar La actividad de los descomponedores depende de las condiciones ambientales abióticas Smith and Smith 2007 Molles 2006 Ecología Pedro Villar La tasa de mineralización de la materia orgánica muerta puede condicionar la PPN PPN:10-80 g m-2 año-1 PPN: 10-20 g m-2 año-1 Ecología Pedro Villar Porcentaje del peso inicial La actividad de los descomponedores también depende de la composición de la materia orgánica muerta Modificado a partir de Smith and Smith 2007 Ecología Pedro Villar La actividad de los descomponedores también depende de la composición de la materia orgánica muerta (Fitoplancton) (Fanerógamas dulceacuícolas) (Algas grandes) (Fanerógamas La relación C:N disminuye marinas) (Gramíneas ) (Juncos, carrizos y espadañas) (Mangles) (Árboles planifolios caducifolios) (Árboles planifolios perennifolios) Begon et al. 2006 Ecología Molles 2006 Pedro Villar Balance de nutrientes en los ecosistema: entradas y salidas Absorción de gases de la atmósfera (C, N y O) Deposición seca y húmeda Absorción de gases Emisión de gases a la atmósfera (C, N y O) Escorrentía superficial, arroyo y ríos Deposición seca y húmeda Absorción y emisión de gases Flujo hacia estuarios y mares Ecología Escorrentía superficial, arroyo y ríos Emisión Disolución gases gases en agua Caída al y liberación desde el sedimento Emisión de gases Descomposición de la roca madre y el suelo Percolación de lixiviados al nivel freático Aerosoles Descarga del nivel freático Pedro Villar Parte de los nutrientes entra en el ecosistema en forma de deposiciones secas y húmedas Deposición húmeda Deposición seca Demanda del nutriente Cl + N - Precipitación + S + Begon et al. 2006 Ecología Precipitación Precipitación - K - + Precipitación - Quercus pyrenaica Pedro Villar Parte de los nutrientes de los ecosistemas terrestres se “pierde” por lixiviación. Bases ecológicas para el uso sostenible de los bosques Begon et al. 2006 Evolución de la concentración de nutrientes en el agua drenada en una cuenca talada y no talada en un sistema forestal dominado por árboles caducifolios (Hubbard Brook) Cuenca desforestada Cuenca control Ecología Pedro Villar Parte de los nutrientes de los ecosistemas terrestres se “pierde” por lixiviación. Bases ecológicas para el uso sostenible de los bosques Explotación de montes bajos de Castanea sativa Rubio y Escudero (2003). Forest Ecology and Management 183:195-204 Si no se hacen talas reiteradas ni el sistema sufre alguna perturbación catastrófica, los nutrientes en el suelo se recuperan con el tiempo Ecología Pedro Villar El ciclo global del carbono Smith and Smith 2007 Emisiónes (descomposición mat. org. del suelo) Emisiónes (respiración, combustiones) 750 Gt Absorción (fotosíntesis) 560 Gt Difusión Materia aloctona Fotosíntesis Respiración 38000 Gt Materia orgánica del suelo 1500 Gt 10000 Gt Sedimentación (rocas carbonatadas) Ecología Pedro Villar El ciclo global del nitrógeno Actividades humanas Fijación biológica 100 Deposición seca y húmeda Desnitrificación <200 140 15 Fijación porDesnitrificación rayos <3 1200 110 36 Materia orgánica Aguas subterráneas Materia aloctona y N disuelto 8000 Entierro permanente Ecología Pedro Villar El ciclo global del fósforo Smith and Smith 2007 Ecología Pedro Villar