Passo 1: Comece com o oxigénio
Pergunte aos alunos de onde vem o oxigénio que respiram.
A vida no oceano transformou a atmosfera da Terra, produzindo oxigénio, e as primeiras evidências de vida provêm de ambientes marinhos antigos. A vida na Terra hoje está ligada a estas origens oceânicas.
Os organismos fotossintéticos nos oceanos transformaram os oceanos e a atmosfera da Terra, criando condições favoráveis para a sobrevivência de formas de vida complexas.
A atmosfera da Terra primitiva continha muito pouco oxigénio livre. Ao longo de milhões de anos, os cianobactérios nos oceanos libertaram oxigénio através da fotossíntese.
O oxigénio acumulou-se primeiro nos oceanos e, posteriormente, na atmosfera. Isto permitiu a formação de uma camada de ozono protetora e criou condições favoráveis para a sobrevivência de formas de vida mais complexas.
Os organismos que realizam fotossíntese utilizam dióxido de carbono e libertam oxigénio. Os organismos marinhos, incluindo as cianobactérias e o fitoplâncton, continuam a produzir uma grande parte do oxigénio produzido na Terra.
A fotossíntese liberta oxigénio, enquanto a respiração e a decomposição o consomem.
Rochas marinhas antigas preservam evidências da vida primitiva, e os organismos que vivem hoje estão conectados através da evolução e da ascendência comum.
Algumas das evidências mais antigas de vida estão preservadas nas rochas e sedimentos formados em ambientes marinhos antigos. As cianobactérias são um dos grupos mais antigos conhecidos representados no registo fóssil.
As estromatites preservam evidências de comunidades microbianas que viveram em mares rasos há bilhões de anos.
As milhões de espécies que existem hoje estão relacionadas através da evolução e da origem comum. Muitas etapas importantes na história inicial da vida ocorreram no oceano.
Uma pista sobrevive nas plantas: os cloroplastos, as estruturas que realizam a fotossíntese, têm uma história evolutiva ligada a antigas cianobactérias.
Pergunte aos alunos de onde vem o oxigénio que respiram.
Apresente as cianobactérias e as evidências de ambientes marinhos antigos, como os stromatólitos.
Utilize a evolução, a origem comum e a ligação entre o cloroplasto e as cianobactérias para mostrar como a vida marinha antiga está relacionada com os organismos que existem hoje.
Os pequenos organismos fotossintéticos nos oceanos antigos transformaram o oceano e a atmosfera da Terra. A sua produção de oxigénio ajudou a criar condições para a vida mais complexa, enquanto as rochas marinhas antigas preservam evidências da história profunda da vida.
Os alunos devem compreender que as cianobactérias oceânicas ajudaram a oxigenar a Terra, que algumas das primeiras evidências de vida provêm de ambientes marinhos e que a vida atual está relacionada com ancestrais comuns antigos.
Sugestão para a sala de aula: Como os pequenos organismos que viviam nos oceanos antigos poderiam alterar o planeta inteiro?
Descubra o Prochlorococcus, o Synechococcus e outros organismos fotossintéticos para comparar onde a vida marinha que produz oxigénio é encontrada atualmente.
Identifique as relações entre as cianobactérias, a fotossíntese, a produção de oxigénio, a evolução e a vida atual.
Utilize a ferramenta Phyto Bloom para conectar a luz solar e a fotossíntese oceânica com a produção de oxigénio atualmente.
Espécies
Utilize o Prochlorococcus para discutir como os pequenos organismos marinhos realizam a fotossíntese e contribuem para a produção de oxigénio.
Oportunidade
Utilize a ferramenta Phyto Bloom para conectar a luz solar e a fotossíntese oceânica com a produção de oxigénio atualmente.
Ferramenta
Após examinar as evidências da vida antiga mencionadas acima, utilize o Grafo de Conhecimento para relacionar as cianobactérias, a fotossíntese, o oxigénio, a evolução e a vida moderna.

Espécies
O Prochlorococcus ajuda a explicar este princípio, pois os microrganismos fotossintéticos oceânicos contribuem para a produção de oxigénio e para a produtividade primária.

Espécies
O Synechococcus mostra que a vida microscópica no oceano pode desempenhar um papel importante na produção de biomassa e no suporte de condições planetárias habitáveis.

Oportunidade
O Phyto Bloom ilustra este princípio, mostrando como a fotossíntese oceânica sustenta a produtividade e a vida que produz oxigénio.