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Princípio 4 da Literacia do Oceano

O oceano torna a Terra habitável.

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.

Pergunta orientadora: Como o oceano ajudou a tornar a Terra um lugar onde a vida podia prosperar?
Alinhamento conceptual Para os anos 6–8.: Adaptado de NMEA Ocean Literacy Scope and Sequencesob CC BY-NC-SA 4.0.

O que este princípio significa

A vida marinha transformou a atmosfera da Terra.

Os organismos fotossintéticos nos oceanos transformaram os oceanos e a atmosfera da Terra, criando condições favoráveis para a sobrevivência de formas de vida complexas.

Organismos marinhos que realizam fotossíntese produziram o oxigénio da Terra.

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.

A fotossíntese marinha continua a produzir grande parte do oxigénio da Terra.

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.

A vida tem origens profundas no oceano

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 primeiras evidências de vida provêm dos oceanos antigos.

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.

A vida atual compartilha ancestrais comuns antigos.

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.

Ideias principais

Ensine este princípio

Passo 1: Comece com o oxigénio

Pergunte aos alunos de onde vem o oxigénio que respiram.

Passo 2: Conheça a vida marinha antiga

Apresente as cianobactérias e as evidências de ambientes marinhos antigos, como os stromatólitos.

Passo 3: Conecte a vida antiga com a vida atual

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.

Por que isto é importante

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.

O que os alunos devem aprender

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?

Ensine com a Blue Biome

Explore este princípio com a plataforma

WebGIS

Descubra o Prochlorococcus, o Synechococcus e outros organismos fotossintéticos para comparar onde a vida marinha que produz oxigénio é encontrada atualmente.

Gráfico de Conhecimento

Identifique as relações entre as cianobactérias, a fotossíntese, a produção de oxigénio, a evolução e a vida atual.

Cartões

Utilize a ferramenta Phyto Bloom para conectar a luz solar e a fotossíntese oceânica com a produção de oxigénio atualmente.

Comece por aqui

Exemplos destacados

Espécies em destaque

Prochlorococcus

Espécies

Prochlorococcus

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

Cianobactérias

Espécies

Synechococcus

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.

Cartões em destaque

Florescimento de Fitoplâncton

Oportunidade

Florescimento de Fitoplâncton

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