Цикл соединений серы в природе

цикл серы это набор процессов, посредством которых сера транспортируется через природу в различных молекулах. Сера путешествует по воздуху, почве, воде и живым существам. Этот биогеохимический цикл включает в себя минерализацию серы, органическую серу, окисление ее до сульфата и ее восстановление до серы..
Сера включена микробами и образует различные органические соединения. Сера – очень распространенный элемент во Вселенной; Он считается неметаллическим, его цвет желтый и не имеет запаха. Сера выбрасывается в атмосферу при сжигании ископаемого топлива, такого как уголь.
В атмосфере сера находится в форме диоксида серы (SO2) и может попасть в нее тремя путями: из-за разложения органических молекул, из-за вулканической активности и геотермальных выбросов, а также от сжигания ископаемого топлива. людьми.
Атомы серы являются важной частью структуры белков. Сера содержится в аминокислоте цистеина и участвует в образовании типа связи, называемой дисульфидным мостиком. Эти звенья необходимы для определения трехмерной структуры белков..
индекс
- 1 Этапы
- 2 поток серы
- 2.1 Сера, которая образует соединения
- 2.2 Сера, которая попадает в почву
- 2.3 Сера, которая выходит из земли
- 3 Важность
- 3.1 Основной компонент в химических соединениях
- 3.2 Связанные с продуктивностью растений
- 3.3 Необходимо строить белки
- 3.4 Коммерческое использование
- 3.5 Связано с ущербом окружающей среде
- 4 Влияние человека на цикл серы
- 5 ссылок
этапы
Цикл серы включает в себя движение этого элемента во многих направлениях через атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. В литосфере происходят процессы эрозии горных пород, которые выделяют накопленную серу.
Сера претерпевает ряд химических превращений, поскольку она транспортируется различными способами. На протяжении своего пути сера проходит четыре основных химических этапа:
– Минерализация органической серы в неорганическую форму, такую как сероводород, элементарная сера и другие минералы на основе серы.
– Окисление сероводорода, элементарной серы и сульфат-связанных минералов.
– Восстановление сульфата до серы.
– Микробная иммобилизация соединений серы и последующее включение в органическую форму серы.
Поток серы
Несмотря на свою сложность, поток серы можно объединить в три основные группы:
Сера, которая образует соединения
К этой группе относятся атмосферная сера, органическая сера, неорганическая сера (минералы), восстановленная сера и сера, образующая сульфаты.
Сульфат поглощается растениями и микроорганизмами, которые включают их в свои органические молекулы. Затем животные потребляют эти органические формы через еду, которую они едят, перемещая серу по пищевой цепи.
Сера, которая попадает в почву
Сера вводится в почву по-разному; например, в результате атмосферного осаждения, использования удобрений животного происхождения, отходов растений, использования минеральных удобрений и износа горных пород..
Сера, которая выходит из-под земли
Сера удаляется из почвы несколькими способами. Например, когда растения поглощают сульфаты через корни, когда собирают урожай и когда некоторые восстановленные соединения улетучиваются.
Другая часть серы в почве теряется в результате фильтрации, стока и эрозии. Вулканы и некоторые газы, образующиеся в результате органического разложения, являются еще одним источником серы, которая переносится непосредственно в атмосферу.
Однако большая часть серы Земли хранится в горных породах, минералах и сульфатных солях, захороненных глубоко в океанических отложениях..
важность
Основной компонент в химических соединениях
Сера является важным питательным веществом для организмов, поскольку она является основным компонентом аминокислот цистеина и метионина, а также других биохимических соединений..
Растения удовлетворяют свои пищевые потребности в сере, усваивая минеральные соединения из окружающей среды..
Связано с продуктивностью растений
В определенных ситуациях, особенно в интенсивном сельском хозяйстве, наличие биологически полезных форм серы может быть ограничивающим фактором для продуктивности растений; следовательно, применение сульфатных удобрений необходимо.
Признание важности сульфата для роста и жизнеспособности растений, а также питательной важности серы для рационов человека и животных привело к тому, что больше внимания уделяется исследованиям процессов поглощения, транспорта и ассимиляции сульфата..
Необходимо строить белки
После поступления на завод сульфат является основной формой транспортировки и хранения серы. Сера необходима для создания белков, ферментов и витаминов, она также является ключевым ингредиентом в образовании хлорофилла.
Культуры с дефицитом серы обычно имеют ограничения в своем развитии. Таким образом, растения с недостатком серы наблюдаются тоньше и меньше, их более молодые листья желтеют, а количество семян уменьшается.
Коммерческое использование
Помимо производства удобрений сера используется в коммерческих целях, например: в порохе, спичках, инсектицидах и фунгицидах..
Кроме того, сера участвует в производстве ископаемого топлива благодаря своей способности действовать в качестве окислителя или восстановителя..
Связано с ущербом окружающей среде
Соединения серы также могут быть связаны со значительным ущербом для окружающей среды, таким как диоксид серы, наносящий ущерб растительности, или кислотные стоки, связанные с сульфидами, которые разрушают экосистемы..
Влияние человека на цикл серы
Человеческая деятельность сыграла важную роль в изменении баланса глобального цикла серы. Сжигание большого количества ископаемого топлива, особенно угля, выделяет большое количество сероводородных газов в атмосферу.
Когда этот газ пересекается дождем, происходят кислотные дожди, которые являются коррозионными осадками, вызванными дождевой водой, которая падает на землю через диоксид серы, превращая ее в слабую серную кислоту, которая наносит ущерб водным экосистемам..
Кислотный дождь наносит вред окружающей среде, снижая рН озер, что убивает большую часть обитающей там фауны. Это также влияет на неестественные структуры, созданные человеком, такие как, например, химическая деградация зданий и статуй..
Многие мраморные памятники, такие как Мемориал Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, в течение многих лет сильно пострадали от кислотных дождей..
Эти примеры показывают далеко идущие последствия человеческой деятельности в нашей среде и проблемы, которые остаются для нашего будущего.
ссылки
- Мясник, С., Чарльсон, Р., Орианс, Г. и Вулф, Г. (1992). Глобальные биогеохимические циклы. Академическая пресса.
- Каннингем В. и Каннингем М. (2009). Наука об окружающей среде: глобальная проблема (11-е изд.). McGraw-Hill.
- Джексон А. и Джексон Дж. (1996). Наука об окружающей среде: природная среда и воздействие человека.
- Лока Бхарати, П. А. (1987). Цикл серы. Глобальная Экология, (1899), 3424-3431.
- Мейер, Б. (2013). Сера, Энергетика и Окружающая среда.
- О’Нил, П. (1998). Экологическая химия (3-е изд.). CRC Press.
Источник
Сера является одним из элементов, играющих важную роль в круговороте веществ биосферы. Сера определяет важные биохимические процессы живой клетки, является компонентов питания растений и микрофлоры. Соединения серы участвуют в формировании химического состава почвы, в значительных количествах находится в подземных водах. Сера циркулирует в экосфере в виде различных соединений.
Рис. 7.7. Схема круговорота серы
Из природных источников сера попадает в атмосферу в виде сероводорода – ядовитого газа – при извержении вулканов, при разложении органики в болотах, а также в виде диоксида серы (удушливый газ) при извержении вулканов. Подавляющая часть соединений серы попадает в атмосферу в результате технологических процессов (переработка нефти, выплавка металлов).
Промышленные процессы и перевозка уносят в атмосферу большое количество серы. Присутствие в воздухе диоксида серы поражает как высшие растения, так и лишайники. Биогеохимический цикл серы состоит из четырех стадий (рис. 7.7).
1.Усвоение минеральных соединений серы живыми организмами и включение серы в состав белков и аминокислот.
2.Превращение органической серы живыми организмами – животными и бактериями в конечный продукт Н2S.
3.Окисление минеральной серы серобактериями и тионовыми бактериями. На этой стадии происходит окисление сероводорода, элементарной серы и её соединений.
4. Восстановление минеральной серы бактериями до Н2S.
Под тонким деликатным слоем почвынаходится
такая же безжизненная планета, как и Луна.
Дж. Джексон
ГЛАВА 8. Биокосные системы
Почва и её структура
В 1944 г. В.И. Вернадский впервые вводит в учение о биосфере определение биокосной системы. Биокосные системы состоят из живого и косного вещества, но их отличительные особенности определяются, в первую очередь, именно жизнью.
В конце ХIХ столетия Вас. Вас. Докучаев в труде «Русский чернозем» определил почвы как новый класс природных систем, в которых живые организмы и неорганическая материя тесно между собой связаны и образуют единое целое – почвы. Он впервые сформулировал представление о почвенном покрове Земли как особой ее поверхностной оболочке, состоящей из разных почвенных зон. Он сформулировал Закон мировой зональности почв: распространение почв на земле подчиняется в общих чертах закону широтной зональности и каждой природной зоне соответствует свой тип почвы.
Почва – это органоминеральное образование верхнего горизонта литосферы, являющееся результатом воздействия живых организмов на минеральный субстрат и разложения мертвых организмов при одновременном влиянии климата и рельефа.Открытие В. Докучаева привело к развитию новой науки – почвоведения. В дальнейшем Докучаев открыл еще один класс подобных систем – ландшафт.
Почвоведение – это наука о почве, её строении, составе, свойствах и географическом распространении, закономерностях происхождения, развития, функционировании и роли в природе, путях и методах мелиорации, охраны и рационального использования.
Развивая идеи Докучаева, В.И. Вернадский (1863–1945) сформулировал понятие о биокосных системах. «Биокосные естественные тела характерны для биосферы. Это закономерные структуры, состоящие из косных и живых тел одновременно (например, почвы)».
По степени сложности, размерам и уровням организации биокосные системы образуют определенную иерархию. К более низкому уровню относятся почвы, илы, кора выветривания и водоносные горизонты, к более высокому – ландшафты, к еще более высокому – биосфера в целом. Все биокосные системы богаты свободной энергией, неравновесны и в них осуществляются круговороты химических элементов.В.И. Вернадский также ввел в обиход термин педосферакак понятие о тонком слое почв среди других геосфер.
В отличие от других геосфер, обладающих большой мощностью, измеряемой десятками и сотнями километров, педосфера представляет собой тончайшую оболочку, буквально пленку на поверхности земной суши толщиной всего один–два метра.Несмотря на ничтожную толщину, эта сфера играет незаменимую экологическую роль в функционировании биосферы, а следовательно, и в жизни человека.С древнейших времен земля является основой существования человеческого общества. Верхняя часть земной коры сложена в основном осадочными породами, корой выветривания, почвой и илом.
Почва представляет собой сложную смесь из неорганических (минеральных) и органических материалов. В сельскохозяйственных почвах органическая часть веществ составляет от 1 до 5%, в лесных – более 10%. Минеральные частицы почвы состоят из песка, алеврита и глин.В конечном счете, все, что содержится в любой пище, получается из растений. Для роста растений кроме солнечного света нужна почва. Почва обеспечивает создание биомассы растений.
Рис. 8.1. Структура почвы
Типичная почва включает несколько слоев или горизонтов (рис. 8.1). Самый верхний слой состоит из свежего опада. Средний слой из полуразложившихся листьев. Он пронизан нитями (гифами) грибов, которые разлагают отмершую растительность, переводят питательные вещества в форму, доступную растениям. В этом слое наблюдается максимальное скопление организмов. В процессе накопления масса листьев, погибших растений и животных подвергается действию бактерий и частично разлагается. Верхний гумусовый горизонт А образован разложившимися остатками растений и тканей животных, содержит много микроорганизмов и других живых существ, включая насекомых, червей, землероек, способствующих аэрации почвы. Этот слой имеет темный цвет и содержит до 15% по массе разложившегося органического вещества – гумуса. Ниже залегает более плотный слой, образованный минеральными частицами и содержащий органические вещества, переработанные редуцентами, а также вещества, вымытые из слоя А.
На поверхность почвы опадают отмершие части растений, а в почве остаются погибшие их корни.Считается, что масса корней травянистых растений равна зеленой массе. Общая длина корней ржи вместе с корневыми волосками составляет 11 тыс. км, а их поверхность 630 кв. м.
В лиственном лесу ежегодный опад (листья, ветки, кора, хвоя) составляет до 9 т/га. Если бы отмершая растительность не перерабатывалась, то через 100 лет поверхность Земли покрылась продуктами опада, а жизнь прекратилась из-за истощения минеральных ресурсов.Отмершие части растений содержат питательные вещества, усвоенные ими при жизни. Этими веществами могут воспользоваться другие растения, но только в том случае, если остатки сгниют, а микроорганизмы их сделают снова доступными для нового поколения растений. Таким образом, благодаря участию всех почвенных организмов запасенные в растениях минеральные вещества включаются в биотический круговорот. Академик В.Р.Вильямс сказал: «Единственный способ придать ограниченному количеству вещества свойство бесконечности – это заставить его вращаться по замкнутой кривой».
Почвообразование подразделяется на ряд стадий. Вначале на горной породе поселяется примитивная растительность – лишайники и мхи. По мере накопления мелкозема и перегноя появляется все более развитая растительность, которая способствует дальнейшему разрушению горной породы. На следующей стадии формируется полный профиль почвы с характерным набором слоев (горизонтов).
Обитатели почвы. Среди живых организмов в количественном отношении преобладают формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного развития. Микроорганизмы практически управляют всей биосферой, используя поток солнечной и химической энергии. Все многоклеточные организмы – это лишь небольшая надстройка над миром микроорганизмов. Человек – это один из огромного множества организмов в этой надстройке.
Почва – это большой густонаселенный мир. В ней живут разнообразные организмы – бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли, простейшие, черви и насекомые. Количество их огромно. На 1 кв. м верхнего слоя почвы обитает до 1,5 биллионов простейших и до 20 млн нематод. В 1 г почвы содержится десятки миллиардов бактерий (рис. 8.2).Сотнями тысяч исчисляются коловратки, клещи, тысячами насекомые и дождевые черви.Ч.Дарвин сравнивал червей с плугом. Черви буквально перепахивают почву. Под 1 кв. м почвы длина ходов червей превышает 1 км. За 10 лет весь гумусовый слой луга проходит через кишечник червей.
Рис. 8.2. Распределение по профилю подзолистой почвы (а) и чернозема (б) микроорганизмов (1) и органики (2)
Почва пронизана гифами грибов. В 1 г лесной почвы длина гифов достигает 2 км. Грибы снабжают корни растений водой, витаминами, минеральными солями, гормональными веществами. Грибы выделяют антибиотики и защищают растения от поражения корневыми болезнями. Некоторые растения не могут жить без грибов: дуб и сосна. Грибы и актиномицеты эффективно разлагают древесину. Грибной запах почвы придают именно актиномицеты, а не грибы. На долю бактерий, грибов и актиномицетов приходится до 90% всех разрушительных и минерализующих процессов в почве.
Источник
Сера химически активный элемент, который проявляет валентность: –2, +4 и +6. В земной коре она существует, главным образом, в сульфидной (соли сероводородной кислоты) и сульфатной (соли серной кислоты) формах. Редко встречается самородная сера, которая неустойчива, Глубинными по происхождению являются сульфиды, которые практически нерастворимы, а потому недоступны растениями. В кислородной среде они, как правило, окисляются и образуют растворимые сульфаты, которые активно мигрируют в почвах и усваиваются растениями.
Имеет несколько изотопов. Наиболее распространены 32S (>95%) и 34S (4,18%). Отношение содержаний S32/S34 является индикатором происхождения серы. При биогеохимических процессах увеличивается содержание 32Sв гумусовых горизонтах почв.
Геологический круговорот серы. Его отличает многообразие форм перехода сульфидов в сульфаты и обратно в зависимости от окислительно-восстановительных условий. Из глубин Земли поступают газы H2S и SO2 , термальные воды, содержащие сульфидные соединения. В современной атмосфере сероводород окисляется, а оксиды, реагируя с Н2О, образуют серную кислоту H2SO4 и вымываются из атмосферы, а в последующем осаждаются в виде гипса. При повышенных температурах сера может восстанавливаться
CaSО4 + CH4 → CaS + CO2 + 2H2О → CaCO3+ H2S + H2O.
Биогеохимический круговорот. Сера биологически значимый элемент – ее содержание в организмах составляет 0,8–2,4%. Она участвует в строении молекул аминокислот (миотин, цистин) и других соединений. Основным резервуаром серы является литосфера, так как из атмосферы и гидросферы она быстро мигрирует. Круговорот серы включает восстановительные и окислительные звенья, а также превращения без изменения валентности:
· восстановительная фаза (переход от сульфатов к сульфидам) реализуется преимущественно биотой с доминирующей ролью прокариот;
· окислительная фаза (переход от сульфидов к сульфатам) протекает как чисто химически, так и с участием микроорганизмов.
Процессы окисления или восстановления не всегда завершаются до конца. В природе нередки не полностью окисленные продукты: элементная сера, сульфиты и др.
Восстановительные процессы. Эти процессы могут приводить как к ассимиляции серы организмами, так и к ее минерализации.
Ассимиляция. Растениям доступны растворимые сульфаты. При ассимиляции они восстанавливаются, образуя сульфгидрильные (-SH) и дисульфидные (–S–S–) органические соединения.
Минерализация.Серосодержащие белки разлагаются микроорганизмами с образованием двуокиси углерода, мочевины, органических кислот, аминов и, что важно для цикла серы, H2S. Этот процесс в биосфере связывают с сульфатредуцирующими бактериями, способными к анаэробному дыханию в присутствии сульфатов. Их деятельность заметна в иле на дне прудов и ручьев, в болотах по запаху сероводорода.
Сероводород образуется и при восстановлении элементарной серы. Для обитающих в гидротермах бактерий сера наиболее значимый элемент.
Окислительные процессы являются частью как геологического цикла неорганических соединений серы, так круговорота неорганических и органических формы в биосфере. Под влиянием серобактерий идет окисление сероводорода до свободной серы
2H2S + О2 = 2H2О + 2S.
При избытке кислорода процесс продолжается до образования серной кислоты:
2S+ 3O2 + 2H2О = 2H2SО4.
Далее возможно вторичное использование серы растениями или ее вынос в осадочные породы
CaCO3 + H2SО4 = CaSО4 + CO2 + H2О.
При низких концентрациях кислорода более эффективны биохимические процессы. Так, анаэробы используют при синтезе сероводород, а гетеротрофы способны окислять неорганические соединения серы.
Биогеохимический цикл (рис. 19) начинается с ассимиляции сульфатов. Важнейшим звеном цикла является биогенное образование сероводорода. Он или усваивается бактериями, или выделяется в атмосферу, там окисляется до сульфатов и возвращается в биосферу. После гибели организма вновь образуются сульфаты, доступные растениями. В естественном круговороте окислительные и восстановительные процессы сбалансированы.
Рис. 18. Биогеохимический цикл серы
В современной биосфере по данным Дж. П. Френд (1976 г.) поступление серы в биосферу определяют:
· дегазация Земли – 12·1012 г/год;
· выветривание осадочных пород – 42·1012 г/год;
· выбросы сернистого газа промышленностью – 65·1012 г/год.
Сток серы из биосферы оценивается в 100·1012 г/год. Подсчет баланса показывает, что постепенно сера накапливается
12 + 42 + 65 – 100 = 19·[1012 г/год].
Нарушение баланса является одной из причин такого бедствия как кислотные дожди.
Источник