• Vie. Feb 26th, 2021

Nitrogeno organico

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🦉 Fuentes de nitrógeno orgánico

Tanto en las plantas como en los animales, el nitrógeno es un factor natural importante para el crecimiento y la reproducción. Está presente en los aminoácidos que forman las proteínas, en los ácidos nucleicos, que representan el material genético y el proyecto de vida de todas las células, y en muchos otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Además, el nitrógeno forma aproximadamente el 80% de la atmósfera de la Tierra.
Cualquier conocimiento de cómo responde químicamente el nitrógeno en la atmósfera puede ser útil para evaluar los entresijos de la carga de nitrógeno en las aguas costeras. El nitrógeno es un elemento que puede combinarse para crear diversos compuestos consigo mismo o con otros elementos. El gas nitrógeno, por ejemplo, N2, es un compuesto que se crea cuando se forma un enlace químico entre dos átomos de nitrógeno. Representa aproximadamente el 80% de la atmósfera, mientras que el gas oxígeno, O2, constituye algo menos del 20% de la atmósfera. Por tanto, el gas nitrógeno está muy extendido y es muy abundante. Sin embargo, sólo una comunidad específica de bacterias y el procesamiento de fertilizantes industriales pueden “fijar” este compuesto esencialmente inerte en compuestos de nitrógeno que sean biológicamente útiles. Al hacer que el N2 esté abierto a la biosfera, la fabricación de fertilizantes supera ahora la fijación natural del nitrógeno.

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Según Ross Penhallegon, horticultor del Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Oregón, los fertilizantes orgánicos como el estiércol, el compost o la harina de huesos se extraen directamente de fuentes vegetales o animales. Dado que pasan por una fase de procesamiento, los fertilizantes inorgánicos, como el sulfato de amonio o el fosfato de amonio, también se denominan fertilizantes comerciales o sintéticos, aunque muchos de ellos proceden de depósitos minerales naturales.
Los fertilizantes inorgánicos suelen contener pocos nutrientes, generalmente nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y, a menudo, micronutrientes, ya sea de forma individual o combinada. Estos nutrientes son esenciales para las plantas en una forma fácilmente disponible. Sin embargo, como se pierden fácilmente del suelo, a menos que se utilice un tipo especialmente formulado y de liberación lenta, es posible que haya que fertilizar las plantas varias veces durante la temporada de crecimiento.
Según Penhallegon, algunos nutrientes, como el nitrato, son fácilmente accesibles para las raíces de las plantas. Un fertilizante inorgánico, como el nitrato de amonio, puede ser adecuado si sólo necesitas un determinado ingrediente, como el nitrógeno, y quieres que sea fácilmente accesible para tus plantas.

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Tabla S1. Composición isotópica del aerosol WSON en función de la estación y del grupo (calculada a partir del análisis NMS), junto con la concentración de aerosol WSON en las fracciones de tamaño fino y gruesoResultados y DiscusiónEl WSON del aerosol y la productividad del océano superficial de las Bermudas. El emplazamiento del Estudio de Series Temporales del Atlántico de las Bermudas (BATS), situado a 85 km al sureste de las Bermudas, es uno de los miembros mejor estudiados. Una fuerte relación lineal positiva del aerosol WSON] se encuentra en las Bermudas con las relaciones de productividad primaria bruta (GPP) del océano superficial estimadas en BATS (bats.bios.edu) (r2 = 0.685, P < 0.001; Fig. 1A) y una relación exponencial positiva de la velocidad del viento (r2 = 0.359, P < 0.001; como se muestra en la Fig. 1A).
Fig. 3. (a) Mapa de ordenación para el NMS de las muestras de aerosol. Con las fórmulas elementales que contienen N de cada muestra, se calculó la ordenación. Los aerosoles de modo fino (<0,7 μm y 0,7-1,4 μm) son las fechas en rojo y naranja y los aerosoles de modo grueso (1,4-2,2 μm y 2,2-4,6 μm) son las fechas en gris. Los círculos que muestran las clases 1 y 2 son las mismas designaciones que para la ordenación del NMS en la Fig. 2A y el dendrograma del cluster en la Fig. 2B. Los datos de composición química sugieren que los WSON frescos son probablemente aerosoles del grupo 1, mientras que los del grupo 2 son consistentes con los WSON envejecidos. La dimensión 1 se correlaciona positivamente con el NH4+] y la fecha de selección, mientras que la dimensión 3 se correlaciona positivamente con el nss-SO42-] y negativamente con el δ15N-NH4+. (b) Valores m/z indicadores para las muestras de aerosol del grupo 1 (líneas rojas) y del grupo 2 (líneas negras) cuando la altura de pico absoluta se tradujo a valores de presencia/ausencia de 1/0,0. Sólo a efectos de comparación, los valores de predicción de los aerosoles del grupo 2 se representan como alturas de pico negativas. Los aerosoles del grupo 1 tienen mayores indicadores de peso molecular de m/z, relaciones H:C y N:C, y DBE, y menores relaciones O:C y O:N en relación con los indicadores de aerosoles del grupo 2 de m/z. Ver esta tabla:Ver la tabla en línea

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Hay un gran número de compuestos orgánicos que pueden extraerse del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, como se desprende de las diversas secciones anteriores que cubren estos compuestos. Surgen muchas más posibilidades si consideramos el nitrógeno como un posible constituyente de estas estructuras moleculares. Sin embargo, la mayoría de los compuestos que contienen nitrógeno son menos relevantes desde el punto de vista comercial y aquí sólo hablaremos de algunos de ellos.
Los términos primario (uno), secundario (dos) y terciario (tres) se refieren al número de sustancias de hidrógeno sustituidas. Tanto las aminas primarias como las secundarias son capaces de establecer enlaces de hidrógeno consigo mismas, pero en el átomo de nitrógeno electronegativo, ter

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