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Discusión:Ciclo del nitrógeno

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El reservorio principal de N es la atmósfera, pero la mayoría de los seres vivos no puede utilizar este gas para fabricar sustancias orgánicas cuaternarias y dependen del N que forma parte de las sales del suelo; tal es así que la escasez de N en el suelo es uno de los factores más importantes que limita el desarrollo vegetal el nitrogeno constituye el 78% del aire atmosferico y es uno de los macronutrientes de los organismos vivos El ciclo del N tiene tres etapas fundamentales: 1) amonificación, 2)nitrificación y 3) asimilación. La mayor parte del nitrógeno que se encuentra en el suelo es el resultado de la descomposición de proteínas, Aa , nucleótidos y ácidos nucleicos. Estos compuestos comúnmente son degradados con rapidez a compuestos inorgánicos simples principalmente por hongos y bacterias. Las bacterias usan el nitrógeno para fabricar sus propios Aa y proteínas y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco (NH3) o ión amonio (NH4). Este proceso es conocido como amonificación. Varias bacterias comunes en el suelo son capaces de oxidar el amoníaco, o el ión amonio. Este proceso es conocido como nitrificación y de él las bacterias obtienen la energía necesaria para sus actividades vitales liberando nitritos al medio. Los nitritos son tóxicos para los vegetales pero es raro que se acumule ya que otro grupo de bacterias para obtener energía oxida los nitritos y libera nitratos al medio. Los nitratos sí pueden ser absorbidos por los vegetales obteniendo a partir de ellos el nitrógeno necesario para fabricar sus propios Aa y demás compuestos nitrogenados necesarios para las plantas (reduciendo los nitratos a iones amonio que se combinan luego con compuestos que tienen carbono). A este proceso se lo conoce como asimilación. Los compuestos nitrogenados fabricados por las plantas circulan a través de la cadena alimentaria hasta llegar a los descomponedores reiniciándose el ciclo. Sin embargo, el suelo puede perder nitrógeno por diversos caminos: las cosechas, el fuego, la erosión del suelo, el agua que se infiltra y por la acción de las bacterias desnitrificantes. En suelos mal drenados y pobremente aireados estas bacterias degradan los nitratos, obteniendo oxígeno para su respiración anaeróbica y liberando N2 a la atmósfera. La pérdida de nitrógeno del suelo es compensada por la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno quienes usan el N2 atmosférico para fabricar sus propios compuestos nitrogenados liberando el exceso en forma de nitratos que enriquecen nuevamente el suelo. Ciertos organismos procariontes son capaces de llevar a cabo este proceso de fijación de nitrógeno y sin su accionar toda la vida del planeta finalmente se extinguiría. Las bacterias fijadoras de nitrógeno incluyen formas de vida libre y formas simbióticas. Las segundas son las más importantes en cuanto a la cantidad de nitrógeno fijado. La bacteria simbiótica más común pertenece al género Rhizobium que invade las raíces de las plantas leguminosas como el trébol, arvejas, porotos y alfalfa. Los efectos beneficiosos para el suelo derivados de las leguminosas son tan obvios que se conocen desde hace siglos. Donde crecen plantas leguminosas suele aparecer una dosis “extra” de nitrógeno disponible para las plantas. En la agricultura moderna la rotación de cultivos aprovecha este hecho, se intercalan cultivos de una planta no leguminosa como el maíz con otra leguminosa como la alfalfa. Cuando las leguminosas son cosechadas quedan en el suelo sus raíces ricas en nitrógeno. Un cultivo de alfalfa suele agregarle al suelo hasta 350 kg de nitrógeno por hectárea, lo cual permite cultivar una planta no leguminosa sin ninguna fertilización artificial.


La relación simbiótica

La relación simbiótica entre el género Rhizobium y las plantas leguminosas es específica de modo que la especie de bacteria que establece una relación simbiótica con las plantas de trébol no es la misma que establece una relación simbiótica con las plantas de soja. Esto depende de la interacción entre ciertas proteínas (lectinas) presentes en la pared celular de las células de las raíces, con polisacáridos de la pared celular bacteriana Las bacterias penetran por el extremo de los pelos absorbentes de las plantas apenas estas empiezan su desarrollo. Las bacterias inducen a las células epidérmicas a que produzcan unos tubos de celulosa que se llaman cordones de infección, a través de los cuales las baterías llegan a la zona cortical de la raíz. Los cordones de infección se ramifican en la corteza y se llenan de bacterias que continuamente se multiplican, salen de los cordones de infección y quedan libres en la corteza de la raíz. Apenas quedan libres, las bacterias comienzan acrecer aumentando hasta diez veces su tamaño y sintetizan una enzima llamada nitrogenasa, esta enzima permite unir N2 con iones hidrógeno para fabricar amoníaco. La energía necesaria para este proceso la aporta el ATP. Se usan entre 15 a 20 moléculas de ATP por cada molécula de nitrógeno que se transforma en amoníaco. El amoníaco producido por las bacterias se une con compuestos con carbono que producen las plantas y produce Aa.

Lo anterior fue pegado por Marujitaa a 19 de julio de 2007. Lo traigo porque es excelente, pero está sin editar, repite, en vez de enmendarlos o mejorarlos, los temas del artículo. Probablemente fue publicado antes (se ha pegado de una sola vez). --LP 20:07 19 jul 2007 (CEST)

Referencias

Se que es muy difícil conseguir fuentes confiables en Español, pero éste artículo no contiene referencias. Las únicas dos que están presentes son sobre temas tangentes al ciclo del nitrógeno y so específicamente sobre el mismo. Es importante que toda la información que se coloca en Wikipedia sea verificable y ese no es el caso en éste artículo (de hecho no es el caso en casi ningún artículo de la wikipedia en español). Realmente no cuento con el tiempo para investigar y redactar el artículo, pero es importante que se haga. --Albertoeda (discusión) 00:32 5 abr 2013 (UTC)[responder]

No hay redacción alguna sobre la "Asimilación" del artículo "Ciclo del Nitrógeno". Gracias.

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