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Microbes and the Nitrogen Cycle01:26

Microbes and the Nitrogen Cycle

The nitrogen cycle is a complex biogeochemical process critical to maintaining the balance of nitrogenous compounds in ecosystems. This cycle involves multiple microbial-mediated transformations through which nitrogen changes oxidation states, supporting essential ecological functions and contributing to plant and microbial growth.Nitrogen Fixation and AmmonificationNitrogen fixation initiates the cycle by converting inert atmospheric nitrogen (N₂) into bioavailable ammonia (NH₃), a process...
Overview of Nitrogen Metabolism01:20

Overview of Nitrogen Metabolism

Nitrogen is a very important element for life because it is a major constituent of proteins and nucleic acids. It is a macronutrient, and in nature, it is recycled from organic compounds and stored in the form of  ammonia, ammonium ions, nitrate, nitrite, or  nitrogen gas by many metabolic processes. Many of these metabolic processes are carried out only by prokaryotes.
The largest pool of nitrogen available in the terrestrial ecosystem is gaseous nitrogen (N2) from the air, but this nitrogen...
Carbon-dioxide Fixation01:28

Carbon-dioxide Fixation

Carbon dioxide fixation in prokaryotes enables the assimilation of inorganic carbon into organic molecules, supporting biosynthetic pathways, sustaining ecosystems, and contributing to the global carbon cycle. It also has industrial applications in carbon capture and bioproduct synthesis. Autotrophic organisms rely on this process to utilize CO₂ as a carbon source in diverse environments.The Calvin CycleThe Calvin cycle is the most widespread carbon fixation mechanism, primarily used by...
Inorganic Nitrogen Assimilation01:22

Inorganic Nitrogen Assimilation

Nitrogen is an essential element in biological systems, forming a crucial component of proteins, nucleic acids, and other cellular constituents. Many bacteria and archaea acquire nitrogen in the form of nitrate (NO₃⁻) or ammonia (NH₃), which are then assimilated into biomolecules through specific enzymatic pathways.Assimilatory Nitrate ReductionWhen nitrate enters the cell, it undergoes a two-step reduction process known as assimilatory nitrate reduction. Initially, the enzyme nitrate reductase...
The Nitrogen Cycle01:49

The Nitrogen Cycle

Nitrogen atoms, present in all proteins and DNA, are recycled between abiotic and biotic components of the ecosystem. However, the primary form of nitrogen on Earth is nitrogen gas, which cannot be used by most animals and plants. Thus, nitrogen gas must first be converted into a usable form by nitrogen-fixing bacteria before it can be cycled through other living organisms. The use of nitrogen-containing fertilizers and animal waste products in human agriculture has greatly influenced the...
Marine Microbial Ecology01:30

Marine Microbial Ecology

Marine microbial ecosystems are shaped by distinct physicochemical limits, including high salinity, low nutrient availability, and fluctuating oxygen levels. These conditions favor smaller microbial cell sizes, which maximize their surface-to-volume ratio for efficient nutrient uptake.Microbial activity and community composition are closely linked to biogeochemical cycles, particularly in dynamic environments like estuaries, where halotolerant microbes thrive in response to variable salinity...

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Published on: October 7, 2020

Fijación de nitrógeno en el medio marino.

D G Capone, E J Carpenter

    Science (New York, N.Y.)
    |September 17, 1982
    PubMed
    Resumen

    La fijación de nitrógeno marino por cianobacterias y entornos bentónicos es significativa pero insuficiente para apoyar el crecimiento del fitoplancton. Esto sugiere que otros factores, no la limitación de nitrógeno, controlan la productividad del fitoplancton en los océanos.

    Área de la Ciencia:

    • Biología marina Biología marina.
    • Oceanografía La oceanografía es la oceanografía.
    • Biogeoquímica La biogeoquímica es la bioquímica.

    Sus antecedentes:

    • La fijación de nitrógeno es crucial para los ecosistemas marinos, con cianobacterias (por ejemplo, Trichodesmium) y entornos bentónicos como contribuyentes clave.
    • Las estimaciones sugieren que la fijación de nitrógeno oceánico es una fracción de la fijación terrestre y la síntesis industrial de amoníaco.
    • Se considera que el ciclo de nitrógeno marino se encuentra en un estado estacionario cuando los insumos están equilibrados con las pérdidas de desnitrificación.

    Objetivo del estudio:

    • Cuantificar la contribución de la fijación de nitrógeno oceánico al presupuesto global de nitrógeno.
    • Evaluar la adecuación de la fijación de nitrógeno oceánico para satisfacer las demandas de nitrógeno del fitoplancton marino.
    • Investigar las implicaciones de las tasas de fijación de nitrógeno para la comprensión de la limitación del crecimiento del fitoplancton.

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    Published on: December 6, 2018

    Principales métodos:

    • Análisis cuantitativo del aporte de nitrógeno de los osciladores (Trichodesmium) y los entornos bentónicos.
    • Comparación de las tasas de fijación de nitrógeno oceánico con la fijación terrestre y la producción industrial de amoníaco.
    • Evaluación de la contribución de la fijación del nitrógeno en relación con la demanda de nitrógeno del fitoplancton.
    • Evaluación del estado estacionario del ciclo de nitrógeno marino mediante la comparación de insumos y pérdidas de desnitrificación.

    Principales resultados:

    • Oscillatoria (Trichodesmium) contribuye aproximadamente 4.8 x 1012 gramos de nitrógeno al año a los océanos.
    • Los entornos bentónicos contribuyen con unos 15 x 10^12 gramos de nitrógeno al año.
    • La fijación de nitrógeno oceánico suministra menos del 0,3% del nitrógeno requerido por el fitoplancton marino.
    • El ciclo de nitrógeno marino se aproxima a un estado estacionario, equilibrando las entradas y la desnitrificación.

    Conclusiones:

    • La fijación de nitrógeno, aunque sustancial, es un contribuyente menor a la economía total de nitrógeno marino.
    • La contribución limitada de la fijación del nitrógeno desafía la noción de que el nitrógeno es el principal nutriente limitante para el fitoplancton.
    • Es probable que otros factores además de la disponibilidad de nitrógeno limiten las tasas de crecimiento del fitoplancton en el océano.