produccion de un productor primario fitoplankton

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PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

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Page 1: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO

FITOPLANKTON

Page 2: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

Él termino plancton se refiere a plantas y animales suspendidos y de nado libre .

El plancton puede dividirse en zooplancton y fitoplancton.

El fitoplancton incluye algas autótrofas fotosintéticas. Son principalmente unicelulares, aunque algunas de ellas forman cadenas, o bien son plantas multicelulares microscópicas.

El fitoplancton es muy importante en las cadenas tróficas ya que son productores primarios formando “las praderas” de los océanos: Dado que el 72% de la tierra está cubierto por el océano, el fitoplancton es el grupo más importante de productores primarios sobre el planeta.

Page 3: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

Nutrientes:

fósforo

nitrógeno

Luz

Temperatura

Page 4: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

MATERIAL:

• 3 Bombas de aire para pecera con 2 salidas cada una • 6 botellas de agua de 3.5L• 3 m de manguera• papel celofán azul, rojo, y verde• 2 lámparas de luz blanca• Sosa• CaCO3

• Alga microscópica • Agua grifo • 1 tubo de vidrio• 300 mL de alga Chlorella sp

Page 5: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

DESARROLLO: Lavado y vaciado de las botellas Se llenaron con 1800 ml de agua de grifo. Botella 1: Control Botella 2: Se le agregaron g de sosa caustica   Botella 3: Se le agregaron 95 g de carbonato de calcio  Botella 4, 5, 6: Se forraron con papel celofán rojo, azul y verde  A cada botella se le agrego 45 ml del concentrado de Chlorella  A las tapas de las botellas se le hicieron orificios y

posteriormente se le introdujeron las mangueras y estas se conectaron a las bombas.

Las lámparas se colocaron a 15 cm de distancia de las botellas

 

Page 6: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON
Page 7: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

RESULTADOS:

Los resultados fueron cuantificados mediante peso seco, tomando muestras a los 8 y 16 días después de montado el experimento.

Page 8: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

CONTROL:

Tratamiento Control

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 5 10 15 20

Tiempo (hrs)

Pe

so

Se

co

(g

)

Tiempo Peso seco

0 0.00576

8 0.2

16 0.268

Page 9: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

SALINIDAD:

Tratamiento "Salinidad"

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0 5 10 15 20

Tiempo (hrs)

Pe

so

se

co

(g

)

Tiempo Peso seco

0 0.00576

8 0.0114

16 0.032

Page 10: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

Por lo general las plantas crecen mejor en aguas blandas que en aguas duras, mientras que las algas lo hacen mejor en aguas duras. Por lo tanto con una dureza alta estará favoreciendo el crecimiento del alga.

La salinidad se refiere a la cantidad total de sustancias disueltas. La medida de la salinidad mide ambos componentes GH y KH así como otras sustancias como el sodio. Conocer la salinidad del agua es importante para denotar el crecimiento del alga.

Page 11: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

CELOFAN VERDE:Tiempo Peso seco

0 0.00576

8 0.0104

16 0.0111

Tratamiento "Celofan Verde"

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

0.011

0.012

0 5 10 15 20

Tempo (hrs)

Pe

so

Se

co

(g

)

Page 12: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

CELOFAN AZUL:

Tratamiento "Celofan Azul"

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0 5 10 15 20

Tiempo (hrs)

Pe

so

se

co

(g

)

Tempo Peso seco

0 0.00576

8 0.0042

16 0.005

Page 13: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

CELOFAN ROJO:

Tratamiento "Celofán Rojo"

00.005

0.010.015

0.020.025

0.030.035

0.04

0 5 10 15 20

Tempo (hrs)

Pe

so

se

co

(g

)

Tiempo Peso seco

0 0.00576

8 0.16

16 0.037

Page 14: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

Tomando en cuenta que la clorofila es un pigmento que absorbe luz, el color de un pigmento es el resultado de la longitud de onda reflejada (no absorbida).

el espectro de acción de la fotosíntesis es la eficiencia relativa en la generación de una respuesta biológica en función de la longitud de onda, de los diferentes colores, como por ejemplo la liberación de oxígeno. Mediante el estudio de los espectros de acción se descubrió, la existencia de dos fotosistemas en organismos que liberan O2 fotosintéticamente.

Page 15: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

Color Rango de longitud de onda (nm)

Longitud de onda representativa

Frecuencia (Ciclos/S)o hertzios

Energía(KJ/mol)

Ultravioleta <400 254 11.8 x 1014 471

Violeta 400-425 410 7.31 x 1014 292

Azul 425-490 460 6.52 x 1014 260

Verde 490-560 520 5.77 x 1014 230

Amarillo 560-585 570 5.26 x 1014 210

Anaranjado 585-640 620 4.84 x 1014 193

Rojo 640-740 680 4.41 x 1014 176

Infrarrojo >740 1400 2.14 x 1014 85

Cuando la clorofila absorbe energía luminosa pueden ocurrir tres cosas: l) que la energía sea atrapada y convertida en energía química como en la fotosíntesis, 2) que se disipe como calor, 3) que sea emitida inmediatamente como una longitud de onda mayor con perdida de energía como fluorescencia.

Page 16: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

VERDE:510 - 610 nm (verde - amarillo) Mínima

fotosíntesis, mínimo fotomorfogénesis (desarrollo estructural), absorción ficobilinas en algas rojas y cianofíceas.

La clorofila, el pigmento verde de todas las células fotosintéticas, absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible excepto el verde, el cual es reflejado y percibido por nuestros ojos, por esta razón observamos un menor crecimiento del alga en este color.

Page 17: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

ROJO

       610 - 700 nm (rojo) Máxima actividad fotosintética, máxima absorción clorofilas (cloro. A 663 nm, cloro. B 644 nm), fitocromo (rojo 660 nm se activa).

Por esta razón el mayor crecimiento entre estos colores se vio reflejado en el color rojo

AZUL400 - 500 nm (azul) Máxima fotosíntesis, máxima

absorción clorofilas (cloro. A 420 nm, cloro. B 430 nm), absorción carotenoides (flavoproteinas y fitocromo), respuestas morfogenéticas (criptocromo), fototropismo.

Page 18: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

las plantas como algas producen sustancias químicas que tienen efectos entre ellas. Un pH neutro o ligeramente acido beneficia tanto a algas como a plantas, quizás algo mas a las plantas. Según el pH se va alcalinizando, las plantas tienen mas dificultades para realizar la fotosíntesis, no así las algas que tienen el mismo crecimiento y en algunos casos mayor. Esto es también un mecanismo de colonización de las algas. Subir el pH del agua.

La fotosíntesis aumenta el pH, eso es algo claro, la producción de oxigeno consumiendo CO2 hace que el pH aumente. Tanto algas como plantas cuando realizan la fotosíntesis elevan el pH del medio, pero las plantas bajarían ese pH de nuevo por la noche al eliminar el CO2.

Page 19: PRODUCCION DE UN PRODUCTOR PRIMARIO FITOPLANKTON

GRAFICA COMPARATIVATiempo Control Salinidad Verde Azul Rojo

0 0.00576 0.00576 0.00576 0.00576 0.00576

8 0.2 0.0114 0.0104 0.0042 0.016

16 0.268 0.032 0.0111 0.005 0.037

Tratamientos

00.005

0.010.015

0.020.025

0.030.035

0.040.045

0.05

0 5 10 15 20

Tiempo (hrs)

Pe

so

se

co

(g

) Control

Salinidad

Verde

Azul

Rojo