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Determinação do Estado de Eutrofização de um Lago Raso

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enquanto no hipolímnio anaeróbio, o fosfato seria libera<strong>do</strong> para a coluna d’água. O<br />

fosfato libera<strong>do</strong> pelo sedimento estaria, então, disponível para assimilação das<br />

plantas aquáticas e comunida<strong>de</strong>s fitoplanctônicas, interferin<strong>do</strong> e/ou alteran<strong>do</strong> o<br />

esta<strong>do</strong> trófico <strong>do</strong> corpo aquático.<br />

O fenômeno <strong>de</strong> adsorção <strong>de</strong> fosfato às argilas possui gran<strong>de</strong> importância em<br />

águas continentais tropicais pelo fato que a maioria <strong>de</strong>stes corpos aquáticos recebe<br />

consi<strong>de</strong>ráveis aportes <strong>de</strong> argilas <strong>de</strong> suas bacias <strong>de</strong> drenagem (Esteves, 1988,<br />

Ferreira et al., 2005). As argilas presentes no sistema aquático, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n<strong>do</strong> das<br />

condições físico-químicas <strong>do</strong> meio e <strong>de</strong> sua concentração em ferro e al<strong>um</strong>ínio,<br />

po<strong>de</strong>m precipitar gran<strong>de</strong>s quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fósforo. Muitas argilas apresentam gran<strong>de</strong><br />

capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> adsorção <strong>de</strong> fosfato, principalmente aquelas que têm na sua<br />

constituição, ferro e al<strong>um</strong>ínio, como a hematita e a gipsita (Esteves, 1988).<br />

Segun<strong>do</strong> este mesmo autor, a adsorção <strong>de</strong> fosfato às argilas po<strong>de</strong><br />

compreen<strong>de</strong>r <strong>do</strong>is processos, a ligação química da carga negativa <strong>do</strong> fosfato com a<br />

positiva das bordas das argilas e/ou substituição <strong>do</strong> fosfato por silicatos da argila.<br />

2.2 NITROGÊNIO<br />

O maior reservatório <strong>de</strong> nitrogênio molecular é a atmosfera, que contém cerca<br />

<strong>de</strong> 78% da composição total (St<strong>um</strong>m e Morgan, 1996). Esta gran<strong>de</strong> fonte, após ser<br />

fixada e metabolizada, é <strong>de</strong>volvida à atmosfera pela ação <strong>de</strong> bactérias ou algas<br />

fixa<strong>do</strong>ras <strong>de</strong> nitrogênio (biofixação), por meio da radiação, e por outras formas <strong>de</strong><br />

fixação físicas (Od<strong>um</strong>, 1988).<br />

O ciclo <strong>do</strong> nitrogênio possui quatro etapas importantes (USEPA, 1999,<br />

Wetzel, 1983, Esteves, 1988, Enrich-Prast, 2005, St<strong>um</strong>m e Morgan, 1996):<br />

• nitrogênio fixação: conversão <strong>do</strong> nitrogênio molecular em amônia através<br />

<strong>do</strong> metabolismo <strong>de</strong> seres vivos como as algas ver<strong>de</strong>-azuladas e alguns<br />

gêneros <strong>de</strong> bactérias;<br />

• amonificação: <strong>de</strong>gradação <strong>de</strong> compostos orgânicos nitrogena<strong>do</strong>s, por<br />

agentes <strong>de</strong>compositores, com a liberação <strong>de</strong> amônia;<br />

• nitrificação: processo pelo qual os compostos <strong>de</strong> nitrogênio orgânico e<br />

inorgânico são converti<strong>do</strong>s bioquimicamente, <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> reduzi<strong>do</strong> ao mais<br />

oxida<strong>do</strong>;<br />

• <strong>de</strong>snitrificação: é o processo biológico em que bactérias facultativas<br />

convertem o NO - 3 em N 2 , em condições anaeróbias.

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