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Ciclo del nitrógeno

📄 teoria biologia 🎓 secundaria · 1° Secundaria México 🇲🇽 MX 🗣 Español
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Página 210 de Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico.   Libro de Educación Secundaria Grado 1°  Ciclo Escolar 2025 - 2026
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Respuesta rápida

El N₂ atmosférico se fija como NO₃⁻, NO₂⁻ y NH₄⁺; las plantas los absorben, pasan a los animales y los descomponedores devuelven el NH₄⁺ al suelo.

📚 theory biologia ⭐⭐ Dificultad 2/5 ⏱ 4 min lectura

Solución — Página 210

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026

Ciclo del nitrógeno

La página es teórica: describe las etapas del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. No contiene ejercicios con incisos, por lo que se explica el proceso con rigor.

Etapa 1. Fijación del nitrógeno

El nitrógeno atmosférico existe como \mathrm{N_2}, molécula muy estable que las plantas no pueden usar. Las bacterias fijadoras lo combinan con otros elementos y forman:

  • nitratos: \mathrm{NO_3^-}
  • nitritos: \mathrm{NO_2^-}
  • amonio: \mathrm{NH_4^+}

Estos compuestos quedan depositados en el suelo y las plantas los absorben.

Etapa 2. Nitrificación

Otras bacterias transforman el amonio en nitritos y luego en nitratos:

\mathrm{NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-}

Así el nitrógeno se incorpora a la cadena alimentaria: las plantas lo integran a sus proteínas, los herbívoros lo obtienen al comerlas y los carnívoros al alimentarse de los herbívoros.

Etapa 3. Descomposición y retorno

Cuando mueren los organismos, hongos y bacterias descomponedoras liberan el nitrógeno orgánico al ambiente como \mathrm{NH_4^+}, que vuelve a estar disponible. Lo mismo ocurre con la orina y las heces fecales de los animales.

Respuesta: El ciclo del nitrógeno convierte el \mathrm{N_2} atmosférico en nitratos, nitritos y amonio asimilables por las plantas; estos pasan a los animales por la alimentación y regresan al suelo por la acción de los descomponedores.

Contenido de la página

Ciclo del nitrógeno

En la atmósfera el nitrógeno se encuentra en estado gaseoso (\mathrm{N_2}). Para ser parte de los seres vivos, debe transformarse en nitrógeno orgánico, es decir, el nitrógeno que forma parte de las proteínas y el ADN. Mediante la acción de algunas bacterias, el \mathrm{N_2} de la atmósfera es transformado en formas que pueden ser aprovechadas por las plantas.

  • Las bacterias fijan el nitrógeno, es decir, lo combinan químicamente con otros elementos para formar nitratos (\mathrm{NO_3^-}), nitritos (\mathrm{NO_2^-}) y amonio (\mathrm{NH_4^+}). Estos quedan depositados en el suelo, pero no fijados. Los nitratos, los nitritos y el amonio son compuestos que pueden absorber las plantas, es decir, emplearlos en su metabolismo. Además, el amonio puede ser transformado en nitratos y nitritos mediante la nitrificación. Una vez absorbidos estos compuestos son desintegrados por el metabolismo vegetal y los átomos de nitrógeno pueden ser incorporados a las proteínas.
  • Mediante la nitrificación, otras bacterias transforman \mathrm{NH_4^+} en nitritos y luego en nitratos, incorporando el nitrógeno a la cadena alimentaria. Al alimentarse de las plantas, los animales herbívoros obtienen el nitrógeno orgánico, mismo que será aprovechado por los animales carnívoros cuando se alimenten de los primeros.
  • Cuando mueren los organismos, los hongos y las bacterias que los descomponen liberan el nitrógeno orgánico al medio ambiente dejándolo como \mathrm{NH_4^+}, de manera que vuelve a estar disponible. De la misma forma ocurre con los desechos como la orina y las heces fecales de los animales.

Diagrama

flowchart TD
    A[N2 atmosférico] -->|Bacterias fijadoras| B[Nitratos NO3-, nitritos NO2-, amonio NH4+]
    B -->|Absorción| C[Plantas]
    C -->|Herbívoros| D[Animales herbívoros]
    D -->|Carnívoros| E[Animales carnívoros]
    C -->|Muerte y desechos| F[Organismos muertos y productos de desecho]
    D -->|Muerte y desechos| F
    E -->|Muerte y desechos| F
    F -->|Hongos y bacterias descomponedoras| G[NH4+ en el suelo]
    G -->|Nitrificación| B
    G -->|Disponible de nuevo| C

Fórmulas y ecuaciones

\mathrm{N_2 \rightarrow NO_3^-,\; NO_2^-,\; NH_4^+}

\mathrm{NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-}

\mathrm{N_2 \rightarrow NO_3^-,\; NO_2^-,\; NH_4^+}

\mathrm{NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-}

Glosario (4)

Fijación del nitrógeno
Proceso por el cual bacterias convierten el N₂ atmosférico en compuestos nitrogenados como nitratos, nitritos y amonio.
Nitrificación
Transformación del amonio en nitritos y luego en nitratos por acción de bacterias del suelo.
Nitrógeno orgánico
Nitrógeno que forma parte de moléculas de los seres vivos, como proteínas y ADN.
Descomposición
Degradación de organismos muertos y desechos por hongos y bacterias, que liberan nitrógeno al ambiente.

Preguntas para practicar

¿Por qué el nitrógeno atmosférico no puede ser usado directamente por las plantas?

Porque el N₂ es una molécula muy estable que las plantas no pueden romper ni incorporar a su metabolismo. Necesita ser transformado por bacterias fijadoras en nitratos, nitritos o amonio, formas químicas que sí pueden absorber por las raíces.

¿Qué ocurriría en un ecosistema si desaparecieran las bacterias descomponedoras?

El nitrógeno orgánico quedaría atrapado en los cuerpos muertos y desechos, sin regresar al suelo como amonio. Las plantas tendrían menos nitrógeno disponible, se afectaría la producción vegetal y toda la cadena alimentaria se vería limitada.

Temas y conceptos clave

Ciclos biogeoquímicosCiclo del nitrógenoNitrógeno atmosférico (N₂)Fijación del nitrógenoNitrificaciónNitratos, nitritos y amonioDescomposiciónCadena alimentaria
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Figuras de la página (1)

Infografía del ciclo del nitrógeno: sol, nube de dióxido de carbono, árbol, vaca y cerdo, fábrica con emisión de CO₂, suelo con raíces, organismos muertos y productos de desecho, y combustibles fósiles. Flechas muestran fotosíntesis, respiración de animales y de plantas, y el retorno del nitrógeno al suelo.
Figura 1 image

Preguntas que la gente también hace

¿Qué bacterias participan en el ciclo del nitrógeno?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
¿Cómo pasa el nitrógeno del suelo a los animales?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
¿Qué diferencia hay entre fijación y nitrificación?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
📌 Antes de leer esto
  • • Estados de la materia y gases atmosféricos
  • • Niveles de organización de los seres vivos
  • • Nociones de fotosíntesis y respiración
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Ciclo del fósforo y su relación con los ecosistemas
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1642 caracteres

Ciclo del nitrógeno

En la atmósfera el nitrógeno se encuentra en estado gaseoso (N2). Para ser parte de los seres vivos, debe transformarse en nitrógeno orgánico, es decir, el nitrógeno que forma parte de las proteínas y el ADn. Mediante la acción de algunas bacterias, el N_2 de la atmósfera es transformado en formas que pueden ser aprovechadas por las plantas.

Las bacterias fijan el nitrógeno, es decir, lo combinan químicamente con otros elementos para formar nitratos \mathrm{(NO_{3}^{-})} ),nitritos \mathrm{(NO_{2}^{-})} y amonio (NH†). Estos quedan depositados en el suelo, pero no fijados. Los nitratos, los nitritos y el amonio son compuestos que pueden absorber las plantas, es decir, emplearlas en su metabolismo. Además, el amonio puede ser transformado en nitratos y nitritos mediante la nitrificación. Una vez absorbidos estos compuestos son desintegrados por el metabolismo vegetal y los átomos de nitrógeno pueden ser incorporados a las proteinas.

Mediante la nitrifi cación, otras bacterias transforman NHt en nitritos y luego en nitratos, incorporando el nitrógeno a la cadena alimentaria. Al alimentarse de las plantas,los animales herbivoros obtienen el nitrógeno orgánico, mismo que será aprovechado por los animales carnívoros cuando se alimenten de los primeros.

Cuando mueren los organismos, los hongos y las bacterias que los descomponen liberan el nitrógeno orgánico al medio ambiente dejándolo como \mathrm{NH_4^+} de manera que vuelve a estar disponible. De la misma forma ocurre con los desechos como la orina y las heces fecales de los animales.

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