Nur so kann aus der Nahrungskette ein Stoffkreislauf werden. Zu den Destruenten zählen z. viele Würmer, Insekten und Krebse, die totes Pflanzen- und Tiermaterial fressen. Weitere Stufen im Zersetzungsprozess werden dann von Einzellern, Bakterien und Pilzen übernommen. Sie ernähren sich von dem, was die größeren Zersetzer übrig lassen und von den Ausscheidungen der Tiere. Stickstoffkreislauf im See - eine Erklärung. Die Bakterien wiederum scheiden Phosphor und Stickstoff als Abfallprodukte aus. So gelangen diese Grundbausteine wieder zurück in den Kreislauf und stehen den Produzenten erneut zur Verfügung. Manche Arten lassen sich nur schwer in eine der oben genannten Kategorien einordnen. Die Übergänge sind in der Natur oft fließend. Zum Beispiel findet man an Moorseen fleischfressende Pflanzen. Diese können sehr wohl Fotosynthese betreiben, da aber im kargen Moorboden Nährstoffe fehlen, fangen sie Insekten, um ihren Bedarf an Phosphat und Stickstoff zu decken. Es gibt auch Tiere, die sowohl Pflanzen als auch Fleisch fressen - zum Beispiel der Karpfen.
000-mal ein- und ausgeatmet wurde, ohne dass er dabei chemisch verändert wurde. Zum Vergleich: Der Luft- und ozeanische Sauerstoff der Erde wurde bisher im Durchschnitt rund 60-mal von der "Fabrik Leben" benutzt, in Biomasse eingebaut und wieder ausgeschieden. Die Moleküle des Luftstickstoffs N 2 (Dinitrogen) bestehen aus je zwei kovalent über eine Dreifachbindung mit einander verbundenen Stickstoffatomen. Da diese Dreifachbindung nur unter sehr hohem Energieaufwand aufgebrochen werden kann, ist N 2 sehr reaktionsträge und kann weder von Pflanzen noch von Tieren direkt für die Biosynthese etwa von Proteinen genutzt werden. Nur spezielle Bakterien, insbesondere Cyanobakterien, Knöllchenbakterien, und – durch Symbiose mit derartigen Bakterien an bzw. Stickstoffkreislauf. in ihren Wurzeln – auch einige wenige Pflanzen können N 2 -Stickstoff nutzen (siehe Diazotrophie und Stickstofffixierung). Alle anderen Pflanzen und die Tiere sind auf Stickstoffverbindungen, beispielsweise Ammonium (NH 4 +)- und Nitrat (NO 3 −)-Ionen, als Stickstoffquelle angewiesen.
Zusätzlich binden einige Bakterien, zum Beispiel einige Arten von Cyanobakterien, elementaren Stickstoff N 2 durch Reduktion zu NH 3 ( Stickstoff-Fixierung). Durch Absterben dieser Bakterien gelangt zusätzlich Stickstoff in den Kreislauf. Der Stickstoffkreislauf ist nun geschlossen. Bedeutung des Stickstoff-Kreislaufs in Fischteichen Zu viele Fische, Fütterung, Pflanzenreste und Laub reichern das Teichwasser mit organischem Material an, in dem Stickstoff-Verbindungen enthalten sind. See-Nahrungskreislauf – Multimedia – Planet Schule. Auch zum Nachfüllen verwendetes Regenwasser aus Zisternen, Pollenflug und Gartendünger tragen zur Überdüngung des Teiches bei. Mikroorganismen zersetzen die Biomasse unter Verbrauch von Sauerstoff und setzen dabei den enthaltenen Stickstoff als Ammonium bzw. giftiges Ammoniak frei. Ab pH-Wert 8, 5 liegt davon so viel als Ammoniak vor, dass es für Fische bedrohlich ist; (das pH-Optimum liegt bei 7–8). Die nitrifizierenden Bakterien, z. B. Bakterien der Gattungen Nitrosomonas und Nitrobacter, oxidieren beides unter oxischen Bedingungen zu Nitrat (Nitrifikation).
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In der trophogenen Zone, der Nährschicht beziehungsweise der Aufbauschicht, nimmt das Phytoplankton Kohlenstoff auf, um mithilfe von Fotosynthese pflanzliche Biomasse aufzubauen. Tiere und Pflanzen benötigen unterschiedliche Elemente und Verbindungen, um zu wachsen und zu … Diese pflanzliche Biomasse wird vom tierischen Zooplankton aufgenommen, welche wiederum von anderen Konsumenten gefressen werden. Stoffkreislauf see arbeitsblatt klasse. Kohlenstoff wird also organisch gebunden. Durch Atmung und durch das Ausscheiden von Extrementen wie beispielsweise Harn oder Kot wird Kohlenstoff durch die tierischen Organismen wieder dem See zugeführt. Reste abgestorbener Pflanzen und Tiere, der sogenannte Detritus, und Exkremente setzen sich am Boden des Sees, dem Benthal, ab. Hier sorgen Destruenten wie beispielsweise Pilze, Würmer oder Bakterien beim Sauerstoffverbrauch unter aeroben Bedingungen für eine Umsetzung des Detritus, wodurch auch wieder Kohlenstoff freigesetzt und dem See zugeführt wird. Dieser Kohlenstoff kann zum Beispiel wieder durch das Phytoplankton aufgenommen werden.
Zersetzung vom Detritus unter anaeroben Bedingungen im See Da der Detritus bei aeroben Bedingungen unter Sauerstoffverbrauch von Destruenten zersetzt wird, kann es auch zu einer Mangelerscheinung von Sauerstoff kommen und somit anaerobe Bedingungen am Boden des Sees vorherrschen. In so einem Fall sorgen bestimmte Bakterien für die Zersetzung des Detritus unter Chemosynthese, bei der auch das toxische Gas Methan frei wird. Wie hilfreich finden Sie diesen Artikel? Verwandte Artikel Redaktionstipp: Hilfreiche Videos 2:54 Wohlfühlen in der Schule Fachgebiete im Überblick
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