cruza dihíbrida y problemas de dominancia completa
química ambiental .pptx
1. Universidad politécnica
de Durango
Mtra; Erika Luisillo Quinones
● Jesus Daniel Larrea Villareal
● Angela Valeria Ortiz Duarte
● Leonel Salmeron Paez
● Paulina Rivera floriano
● Dannae
Ingeniería en tecnología ambiental.
>Macronutrientes y
micronutrientes, del suelo
>Determinación de fósforo.
>Determinación de DBO y DQO
2. Macronutrientes del suelo.
Los macronutrientes se pueden definir como los elementos
necesarios en grandes cantidades para asegurar el
crecimiento y la supervivencia de las plantas. Es importante
afirmar que la presencia de una cantidad suficiente de
elementos nutritivos en el suelo no asegura por sí misma la
correcta nutrición de las plantas, ya que estos elementos se
tienen que encontrar en una forma asimilable los cultivos y
haya un correcto desarrollo de esta.
Dentro de ellos, existen dos grupos: elementos primarios (N, P,
y K) y secundarios (Ca, Mg y S).
3. Elementos primarios (N, P y K)
● Nitrógeno (N)
● Este elemento nutritivo se encuentra presente en el suelo en diferentes formas, aunque las plantas y
microorganismos lo absorben en forma de nitrato (NO3-) o amonio (NH4+).
● Fósforo (P)
● Se puede decir que es el elemento nutritivo más limitante del rendimiento de los cultivos después del N.
Ayuda a las raíces y a que las plantas a tengan un rápido desarrollo,
● Potasio (K)
● Podemos decir que es un nutriente esencial para todos los organismos vivos, ya que juega un papel importante
en la activación enzimática, fotosíntesis y síntesis de proteínas y carbohidratos, balance de agua y en
el crecimiento meristemático.
4. Micronutrientes del suelo
En anteriores entradas hemos podido conocer más sobre los nutrientes
del suelo y en particular de los macronutrientes. Ahora llega el momento
de conocer qué y cuáles son los micronutrientes necesarios para el
crecimiento vegetal y las interacciones existentes entre ellos.Aunque se
encuentran presentes en nuestros suelos en cantidades muy pequeñas
son elementos nutritivos necesarios para el desarrollo y crecimiento
vegetal. Desempeñan un papel complejo en el sistema suelo asociado
con otros procesos fundamentales en el que intervienen otros nutrientes.
Los principales micronutrientes son el Cu, Mn y Zn,
5. ;
;Cobre (Cu)
Es considerado como uno de los elementos esenciales más importantes tanto para las plantas como para los animales,
pero si se encuentra en grandes cantidades puede causar toxicidad.
;Manganeso (Mn)
Este elemento se encuentra presente en el suelo procedente de óxidos, carbonatos, silicatos y sulfatos.Este nutriente es
muy importante en el aprovechamiento del nitrógeno por la planta ya que es esencial para el metabolismo de dicho
nutriente y además actúa en la reducción de los nitratos.
;Zinc (Zn)
Se trata de un nutriente ampliamente distribuido en muchos suelos y plantas, actúa como estabilizador de la molécula de
la clorofila y en la metabolización de la glucosa, oxidación y obtención de energía.
6. Determinación del fósforo
La disponibilidad de fósforo en el suelo, corresponde a una.
fracción disponible para las plantas correspondiente en parte
al fósforo de la solución del suelo y el que se encuentra en la
fase sólida, susceptible de ser asimilado (ambas partes están
en equilibrio). En el suelo, el fósforo forma compuestos
débilmente solubles con cationes divalentes y monovalentes,
por tal razón, la cantidad de fósforo en solución del suelo es
muy pequeña.
7. Fósforo en el suelo
Son varios los métodos existentes para medir fósforo en el
suelo, y todos extraen diferente cantidad del elemento, por tal
motivo es necesario determinar cuál es el método más
eficiente. Para encontrar el mejor método deben conducirse
experimentos en invernadero (plantas en maceta), los cuales
permiten establecer qué método correlaciona más
estrechamente el contenido de fósforo en el suelo con la
absorción de fósforo por la planta.
8. DQO y DBO
La DBO, Demanda Biológica de Oxígeno y la DQO, Demanda
Química de Oxígeno son unos de los parámetros más importantes
en la caracterización (medición del grado de contaminación) de las
aguas residuales.
9. La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno que
tiene un agua. Es la cantidad de oxígeno que los
microorganismos, especialmente bacterias (aeróbicas
o anaeróbicas), hongos y plancton, consumen durante
la degradación de las sustancias orgánicas contenidas
en la muestra. Se utiliza para medir el grado de
contaminación
Con carácter general, cuanto más contaminación, más DBO.
10. Por otra parte, la DQO es la demanda química de oxígeno del agua. Es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar
la materia orgánica por medios químicos y convertirla en CO2 y H2O. Cuanto mayor es la DQO, más contaminada
está el agua.
La DQO es una prueba que sólo toma alrededor de tres horas, por lo que los resultados se
pueden tener en mucho menor tiempo que lo que requiere una prueba de DBO. La DQO en
aguas industriales puede situarse entre 50 y 2.000 mgO2/l, aunque puede llegar a 5.000
según el tipo de industria.
11. La diferencia principal entre la DBO y la DQO es que la segunda
engloba la primera, e incluye más cosas. En la DBO sólo se
detecta el material orgánico degradado biológicamente o que es
biodegradable, mientras que en la DQO se busca la oxidación
completa de la muestra, de manera que todo el material
orgánico, biodegradable y no biodegradable, es químicamente
oxidado. Para una muestra dada de agua, el valor de DQO
siempre ha de ser mayor que el de DBO.
15. JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE
PHASE 1
PHASE 2
Task 1
Task 2
Task 1
Task 2
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL
PHASE 1
Task 1
Task 2
16.
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Text 4 Text 5 Text 6
2016 2017 2018 2019 2020
“Despite being red,
Mars is actually a
very cold place”
“Mercury is closest
planet to the Sun
and the smallest”
“Neptune is the
farthest-known
planet from the Sun”
“Saturn is a gas
giant and has
several rings”
“Venus is the
second planet from
the Sun and is
terribly hot”
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26. “Mercury is closest
planet to the Sun
and the smallest”
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planet to the Sun
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