Arktida po 25 letech
|
|
- Květa Pavlína Valentová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Arktida po 25 letech Norské arktické souostroví Svalbard (projekty Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty JČU v Českých Budějovicích , projekty Masarykovy univerzity v Brně ) je arktické souostroví, které je spravováno Norským královstvím. Podobně jako v Antarktidě, je Svalbardskou smlouvou umožněno všem státům, které se k ní připojily, zde provádět vědeckou i hospodářskou činnost. Česká republika je signatářem této smlouvy. Z českých přírodovědců zde pracoval především botanik Profesor Emil Hadač. V 80. letech minulého století na Svalbardu působilo několik československých expedic. Expedice byly organizovány Masarykovou univerzitou v Brně a Slovenskou akademií věd. V roce 1988 se uskutečnila expedice Československé akademie věd a Krátkého filmu Praha. Expedice se zúčastnili: prof. RNDr. Jiří Komárek DrSc. (BÚ AV ČR, algologie, vedoucí expedice), RNDr. Zdeněk Soldán, CSc. (PřF UK Praha, bryologie), RNDr. Jiří Liška, CSc. (BÚ AV ČR, lichenologie), RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. (BÚ AV ČR, palynologie), doc. Ing. Josef Elster, CSc. (BÚ AV ČR, algologie), prof. RNDr. Tibor Sasvari, CSc. (Košická univerzita, geomorfologie, geologie) prof. RNDr. Jozef Terek, CSc. (Prešovská univerzita, hydrobiologie), Michal Střída (Právo, novinář), Milan Maryška (režisér, KF Praha) a Petr Volf (kameraman, KF Praha). Expedice pracovala na několika lokalitách napříč Svalbardem (jihozápadní část středního Svalbardu v okolí ruského hornického městečka Barentsburg Grönfjorden, Linnédalen, jezero Linné, Kapp Linné, v severní části zátoky Woodfjorden v zátoce Bockfjorden, kde se nacházejí termální prameny, a v oblasti ruského hornického městečka Pyramiden v centrální části Svalbardu v zátoce Billefjorden, Petuniabukta). Výzkum a výroba filmů "Na okraji života" a "Člověk a Špicberky" byl hrazen Československou akademií věd. Na tuto expedici navazoval první grantový projekt podpořený Grantovou agenturou AV ČR č Adaptace řas na extrémní podmínky řasové biocenózy v extrémně chladných biotopech řešitele RNDr. Ĺubomíra Kováčika, CSc. V období roku 1998 až 2001 pracovali v rámci česko-japonské spolupráce v západní části Svalbardu v oblasti norského vědeckého městečka Ny-Ålesund, Kongsfjorden doc. Ing. Josef Elster, CSc. a RNDr. Klára Řeháková, PhD. na projektu Mikrobiální primární sukcese na nově deglaciovaných územích Svalbardu. Projekt byl sponzorován japonským ministerstvem školství a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, řešitelem projektu byl doc. Ing. Josef Elster, CSc. V letech 2000 až 2002 pracovali na stejné lokalitě doc. Ing. Josef Elster, CSc., RNDr. Klára Řeháková a Mgr. Marek Stibal. Tato výzkumná činnost byla organizována v rámci dvou projektů: grant GA AV ČR č Taxonomická a ekologická diverzita sladkovodní a terestrické mikrovegetace (cyanobakterie a řasy) humidních (maritimních) deglaciovaných oblastí (Svalbardu a Jižních Shetland), řešitel projektu prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. a projektu Evropské unie č. LSF-82/2002 Diverzita cyanobakterií a řas subglaciálních půd v oblasti Ny-Ålesundu, Svalbard, řešitel doc. Ing. Josef Elster, CSc. Tyto projekty byly podporovány také Jihočeskou univerzitou. Na tento program navazoval další výzkumný projekt (2004 a 2005) zabývající se úlohou cyanobakterií a řas v procesu primární sukcese nově odledněných území. Tohoto projektu v jihozápadní části Svalbardu, v zátoce Hornsund na základně Wroclawské univerzity v blízkosti
2 polské vědecké stanice Hornsund se zúčastnili doc. Ing. Josef Ester, CSc., RNDr. Klára Řeháková, PhD, Mgr. Marek Stibal a Mgr. Marie Šabacká. Projekt Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š byl financován GA AV ČR č. B , řešitelka RNDr. Klára Řeháková, PhD. Projekt sponzorovala také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Rostlinný ekolog a brněnský rodák, profesor Torontské univerzity v Kanadě prof. Josef Svoboda, PhD. studoval rostliny v extrémním prostředí vysoké kanadské Arktidy. Účastnil se více než třiceti expedic a založil stanici Torontské univerzity v centrální části ostrova Ellesmere ve Sverdrupově průsmyku. Ve spolupráci s Torontskou univerzitou (profesor Josef Svoboda, PhD) probíhaly v období 1991 až 1994 ve vysoké kanadské Arktidě na ostrově Ellsmere dva projekty: Primární sukcese na odledněných morénách na ostrově Ellsmere řešitel prof. Josef Svoboda, PhD, sponzorovaný Kanadským národním vědeckým koncilem č. OGP a projekt Adaptace řas na extrémní podmínky, biocenózy řas chladných biotopů, řešitel doc. Ing. Josef Elster, CSc., sponzorovaný GA ČR č. 204/93/1177. V současné době (2007 až 2011) probíhají dva vědecké projekty Produkce dormantních stádií a stresová rezistence polárních cyanobakterií a řas, řešitele doc. Ing. Josef Elster, CSc., sponzorován MŠMT č. KONTAKT ME 934 a interdisciplinární projekt Biologická a klimatická diverzita centrální části Svalbardu, řešitel doc. Ing. Josef Elster, CSc. a spoluředitelé doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. a prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. podporovaný MŠMT č. INGO LA 341. Na řešení tohoto interdisciplinárního projektu se podílejí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Botanický ústav AV ČR v Třeboni a Masarykova univerzita v Brně. Cílem tohoto projektu je interdisciplinární výzkum centrální časti Svalbardu. Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard je interdisciplinární (biologie a klimatologie) výzkumný projekt, který je součástí velkého mezinárodního projektu (Network for ARCtic Climate and Biological DIVersity Studies (ARCDIV). Mezinárodní projekt výzkumu biologické a klimatické diverzity Arktidy je jeden s dílčích úkolů výzkumu polárních oblastí v rámci programu Mezinárodního polárního roku (International Polar Year IPY ). Mezinárodní program výzkumu biologické a klimatické diverzity koordinuje Norský polární institut. Česká část projektu velmi dobře zapadá do dlouhodobého konceptu zapojování odborníků do řešení problematiky výzkumu polárních oblastí. Tento výzkumný směr byl akceptován Českou republikou v souvislosti s uzavřením smlouvy Evropské unie v článku 169, v němž se ČR zavázala sdružovat národní prostředky na aktivity spojené s programem EUROPOLAR. Norský polární institut nabídl České republice možnost zapůjčení některé z malých terénních základen v centrální části Svalbardu. Norsko a ostatní členové projektu ARCDIV budou pracovat v jiných částech Arktidy, za použití podobných nebo stejných metodických přístupů. Tak vznikne síť informací napříč arktickou oblastí, což umožní zpřesnit naše odhady o probíhajících klimatických změnách a reakce bioty na tyto změny. Mezinárodní tým projektu ARCDIV bude participovat na české části a členové našeho týmu naopak mohou participovat na částech projektů napříč Arktidou. Botanický ústav AV ČR a Jihočeská univerzita společně sdružily prostředky a vyslaly v roce 2006 dva pracovníky (Ing. Aloise Suchánka vedoucího konstruktéra a
3 stavbyvedoucího České antarktické stanice a Doc. RNDr. Olega Ditricha, CSc. - vedoucího vědeckého pracovníka) do navržené oblasti Svalbardu. Skupina navštívila dvě navržená území v centrální části Svalbardu, zátoky Grönfjorden a Billefjorden (viz. mapa A) a provedla technický popis šesti terénních základen, které jsou nabízeny pro využití v rámci projektu. Současně vypracovala popis okolí základen vzhledem k výhodnosti řešení projektu. Na základě tohoto popisu jsme vybrali pro účely projektu nejvýhodnější objekt a lokalitu (neoficiální název terénní stanice Tři věže ), která se nachází v zátoce Billefjorden, konkrétně na západním břehu Petuniabukta (zeměpisné koordináty: N, ) (viz mapka B). A Tato chata je asi 15 min plavby od přístavu v opuštěném městečku Pyramiden, asi 50 m od břehu, cca ve výšce 2-3 m n.m. V případě nutnosti je toto místo přístupné i starou cestou z přístavu v Pyramiden. Navržená lokalita pokrývá různorodý terén s vysokou biologickou diverzitou zahrnující všechny dostupné lokální ekosystémy (ledovce, sněžná pole, suché lokality připomínající arktické pouště či polopouště, deglaciovaná území, různé typy podmáčených stanovišť s bohatě vyvinutými rostlinnými společenstvy, až po mělké mokřadní ekosystémy). Místo má příhodnou polohu pro provádění výjezdů malou plavební technikou podél celého západního břehu Petuniabukty, což je podmínkou pro provádění výzkumu mořského litorálu. Chata má rozměry 4,3 x 14 x 5,5 m. Má obdélníkový půdorys s boční přístavbou vstupu předsíně. Konstrukce je celodřevěná, založená na sloupkovém pilotovém systému. Střecha objektu je sedlová, krytina z vlnitého eternitu, v dobrém stavu. (viz. foto objektu).
4 Dispozičně je objekt rozdělen na tři vnitřní místnosti a předsíň, přičemž se vstupuje do střední místnosti sloužící jako jídelna (viz technický náčrt objektu). Vlevo od vstupu je místnost sloužící jako kuchyňka, vpravo je vstup do ložnice, ve které je 10 lůžek v 5 dvojitých palandách (viz fotografie interiéru). Ložnice je vytápěna kamny na uhlí. Vnitřní vybavení sestává z několika dřevěných masívních lavic a stolů, jedné skříně a paland. Z uvedených informací vyplývá, že je možno připravit stanici pro potřeby projektu jen s minimálními náklady. Cílem předloženého projektu je studium biologické a klimatické diverzity centrální části souostroví Svalbard a nalezení vztahu mezi diverzitou-produktivitou a klimatickýmimikroklimatickými faktory prostředí. Bude provedena detailní studie terestrického ekosystému z hlediska mikrobiální (cyanobakterie a řasy) a rostlinné diverzity (mechorosty a cévnaté rostliny) a produktivity. Současně budou na vybraných lokalitách měřeny klimatické a mikroklimatické faktory ovlivňující diverzitu a produktivitu. Zvláštní pozornost bude věnována především vztahům mezi distribucí tepla a existencí dočasných či trvalých sněhových polí, procesům vymrzání a opětovného tání, studiu mikroklimatu aktivní vrstvy a obsahu dostupné vody a chemismu substrátu ve vztahu k biologické diverzitě a produktivitě. Současně bude věnována pozornost tokům energie, mikroklimatu a toku minerálních živin na vybraných stanovištích zájmového území. Výsledkem výzkumu bude odhad nároků studovaných ekosystémů na energetický a nutriční potenciál prostředí a objasnění funkce živých systémů z hlediska radiační a tepelné energie, vody a živin ve vybraných ekosystémech. Studium diverzity/produktivity ve vztahu ke konkrétním klimatickým/mikroklimatickým faktorům má na Svalbardu a v některých částech Antarktidy českou tradici, především ve spolupráci botaniků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Botanického ústavu AV ČR a klimatologů-rostlinných fyziologů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Mořská biota budou studována na přilehlém mořském šelfu, bude popsána diverzita živočichů napříč systémem včetně studia možných fylogenetických vztahů vybraných skupin. Komplexita ekosystému bude hodnocena na základě rybích parazitů a jejich životních cyklů. Některé vybrané skupiny organismů (cyanobacterie a rybí parazité a jejich mezihostitelé) budou studovány také na molekulární úrovni.
5 Hlavní témata výzkumu: Studium biologické diverzity a produktivity ve vybraných biotopech. Studium klimatických a ekologických faktorů ovlivňujících diverzitu a produktivitu vybraných biotopů. Studium litorálních společenstev a vztahů mezi hostiteli, mezihostiteli a parazity. Výsledky studia budou také hodnoceny v souvislosti s ostatními arktickými oblastmi v rámci mezinárodního projektu ARCDIV. Materiál a metody řešení projektu V první experimentální sezóně bude připravena výzkumná stanice a skladovací prostory. Na tuto část bude navazovat popis studované lokality s vypracováním vegetační mapy s vyznačením hlavních vegetačních jednotek zájmového území. Současně bude provedena studie diverzity cyanobakterii a řas zájmového území, společně s izolací experimentálních kmenů. Rozšíření vegetace na zájmovém území bude zmapováno v průběhu první expedice. Na základě vzniklé mapy budou vybrány studijní plochy pro soustavné ekologické studium. Studijní plochy budou zvoleny podle sukcesního stupně vývoje vegetace, od nově deglaciovaného území až po zapojená klimaxová stádia. Tento transekt bude vybrán tak, aby zahrnoval všechny dostupné rostlinné asociace. Na studijních plochách o velikosti 5 x 5 m bude proveden rozbor rostlinných společenstev a budou instalovány datalogery pro záznam hlavních mikroklimatických parametrů. Současně budou z těchto lokalit odebrány vzorky na fyzikálně chemické rozbory substrátu či vody. Na zvolených experimentálních lokalitách bude provedena druhová determinace cévnatých rostlin a mechorostů a současně bude proveden odhad jejich pokryvnosti kombinovanou metodou Braun-Blanquet (Mueller- Dombois & Ellenberg, 1974). Kromě toho bude odhadnuta struktura povrchu substrátu (procento studijních ploch pokryté pískem o velikosti < 0,4 cm, štěrkem 0,5-5 cm a kameny o průměru < 5 cm) a sklon stanoviště. Hloubka aktivní vrstvy bude měřena nahodile na každé zvolené studijní lokalitě. Z půdních vzorků odebraných z každé studijní lokality bude analyzován obsah volné vody (gravimetricky) a obsah organických látek. Mikroklimatické parametry půdy, především teplota, vlhkost půdy a teplota vzduchu bude monitorována instalovanými datalogery. Cyanobakterie a řasy Půdní cyanobakterie a řasy budou studovány se speciálním zřetelem na složení a pokryvnost rostlinných společenstev (mechorosty a cévnaté rostliny) a současně se zřetelem na strukturu a biomasu jejich kořenových systémů. Půdní vzorky na analýzu četnosti a diverzity půdních cyanobakterií a řas budou sbírány ze všech vybraných experimentálních lokalit v různých vzdálenostech od rostlin (0, 5, 10, 20, 50 cm). Bude sbírána vrstva půdy od povrchu do maximální hloubky kořenů rostlin. Vzorky budou zamrazeny a dopraveny do ČR. Bude provedena kvalitativní a kvantitativní analýza přítomnosti cyanobakterií a řas (druhové složení, četnost a mokrá biomasa biovolume). Na druhovou determinaci bude použita metoda pěstování cyanobakterií a řas na agarových plotnách (např. Elster et al. 1999). Kvantifikace bude provedena pomocí fluorescenční mikroskopie (např. Kaštovská et al. 2005). Množství buněk a jejich mokrá biomasa bude přepočítána na gram suché půdy. Mokřadní cyanobakterie a řasy budou studovány pomocí sítěk instalovaných do vybraných částí mokřadů. Tyto síťky budou v určitých časových intervalech po nárůstu
6 biomasy sbírány a vyměňovány. Na síťkách bude měřena druhová diverzita, mokrá biomasa (biovolume - Vollenweider, 1969, Nedoma et al,. 2001), bezpopelná sušina, chlorofyl a (Kubečková et al. 2002, Elster & Komárek 2002) a fluorescence (Kautsky & Hirsch, 1934). Na měření fluorescence bude použit FluorCam 700 MF, verze (PSI Brno). Minimální (F 0 ) a maximální (F M ) fluorescenční výtěžek fotosyntézy a následně maximální variabilní fluorescenční výtěžek (F V =F M -F 0 ) bude odhadnut pro objem narostlé biomasy. Současně bude odhadnut maximální výtěžek kvant fotosystémů PSII (=F V /F M ). Naměřené hodnoty budou přepočítány na 1cm 2 povrchu sítěk a budou použity k hodnocení relativní primární produkce, nebo k vyjádření fyziologického stavu společenstev sinic a řas. Většina těchto analýz bude prováděna přímo na terénní stanici. Molekulární metody z vybraných půdních a mokřadních vzorků budou izolovány kmeny cyanobakterií. Zaměříme se především na druhy, které se pravděpodobně vyskytují i v mírném pásmu a které se obtížně determinují na základě morfologických znaků. Jedná se většinou o druhy ekologicky velmi významné. Půjde především o jednoduché vláknité formy z rodů Phormidium, Leptolyngbya, Schizothrix, Microcoleus a Oscillatoria. Vybrané kmeny budou hodnoceny podle fenotypových včetně ultrastrukturálních a genotypových parametrů. Bude provedena extrakce DNA s následnou sekvenací vybraných úseků (16S rrna). Celková cyanobakteriální DNA bude přečištěna pomocí komerčně dostupného kitu (Qiagen) a amplifikována za použití univerzálního 16S rrna primeru (Taton et al. 2003, Abed et al. 2002, Nubel et al. 1997). PCR amplifikace bude provedena na GENEAMP 9600 teplotním cykleru (Applied Biosystems). Přečištěná DNA bude rozdělena pomocí DGGE metody (Garcia-Pichel et al. 2001). Pro jednotlivé kmeny specifická DNA bude vyextrahovaná za pomoci Qiaex kitu (Qiagen). Dále bude DNA použita na sekvenování na AB 3100 genetickém analyzátoru (Applied Biosystems). Získané sekvence DNA budou porovnány s daty uloženými v genové bance (GenBank Molecular Databases Kumar et al. 2004). Tento přístup ke studiu diverzity cyanobakterií nám pomůže poodhalit, zda izolované kmeny jsou specifické pro konkrétní geografickou polohu, nebo se jedná o genomy rozšířené v celé biosféře. Cévnaté rostliny a mechorosty Primární produkce bude studována jako akumulace biomasy ve vrcholu vegetační sezóny a bude zahrnovat také podzemní části rostlin. Pro vyhodnocení ročního přírůstku vytrvalých rostlin budou využity morfologické metody. Pro měření primární produkce mechů bude použita barvící metoda. Pro stanovení rychlosti dekompozice mechů a cévnatých rostlin bude opad uzavřený do síťových sáčků a exponován po různou dobu v jednotlivých rostlinných společenstvech a posléze bude stanoven úbytek hmotnosti vzorku. Rostlinný materiál pro zjištění zásob uhlíku a živin bude sbírán na konci vegetační sezóny. Schopnost ukládat uhlík, fosfor a dusík je důležitá vlastnost rostlin, umožňující přežití v nepříznivých podmínkách. Zásobní orgány vybraných druhů budou kvantitativně odebrány a očištěny, jejich čerstvá hmotnost bude stanovena v terénu a vzorky budou vysušeny ke zpracování v laboratoři Botanického ústavu v Třeboni. Zde budou vzorky zváženy a namlety, po homogenizaci budou rozděleny na tři podvzorky. První část bude použita pro analýzu fruktanů, druhá pro analýzu škrobu a cukrů rozpustných v etanolu (sacharóza, fruktóza a glukóza) a třetí část pro stanovení dusíku a fosforu. Fruktany a škrob budou stanoveny standardní procedurou (Megazine Co.). Rozpustné cukry budou stanoveny metodou kapalinové chromatografie (HPLC). Funkční vlastnosti rostlin budou stanovovány pro zástupce různých růstových forem, přičemž budou zjišťovány takové vlastnosti, které jsou snadno zjistitelné pro velké množství druhů a jsou proveditelné i v náročných terénních podmínkách. Budou zjišťovány následující ekologicky důležité vlastnosti: (1) specifická hmotnost listů (SLA), která představuje
7 fotosyntetickou plochu listu dělenou sušinou listu a má vztah k čistému výtěžku fotosyntézy (Reich et al. 1992) a k relativní rychlosti růstu (RGR, Poorter and Garnier 1999); (2) obsah sušiny v listu (LDMC), jako přiblížení se k hustotě listové tkáně, která má vztah k zadržování živin listem (Poorter and Garnier 1999); (3) obsah dusíku v listu (LNC), který silně koreluje s obsahem na dusík bohatých sloučenin v listu (zvláště RuBP karboxyláza a chlorofyl); a (4) výška rostliny. Tyto funkční vlastnosti budou zjišťovány pro jednotlivá prostředí (půdní mikroklima, obsah živin v půdě, zrnitost půdy apod.). Stresová fyziologie poikilohydrických autotrofů Měření fotosyntetických procesů vybraných reprezentativních zástupců autotrofů (typické modelové vyšší rostliny, mechy, lišejníky a řasy dominantní na studované lokalitě) budou uskutečňována jak v terénu, tak v laboratoři v řízených podmínkách. Primární procesy fotosyntézy budou v terénu uskutečňovány pomocí fluorometrických metod (fluorometry OS- FL1 fluorometer OptiScience USA, HFC-010 fluorometer Photon Systems Instruments, CZ) a rovněž bude stanovena rychlost čisté fotosyntézy gazometricky měřením rychlosti fixace CO 2 (EGM-02 CO2 analyzer PPS, U.K.). Tato in situ měření budou probíhat za přirozené proměnlivosti mikroklimatických faktorů prostředí se zvláštním zřetelem na extrémní situace (nízká teplota, zmrznutí, fotoinhibiční hodnoty záření, částečná dehydratace pikilohydrických organismů). Mikroklimatické údaje budou na vytyčených výzkumných ploškách měřeny pomocí sad teplotních, vlhkostních a radiačních čidel. Budou využity záznamové datové ústředny MiniCube VV/VX (EMS, CZ) vybavené Cu-Co termočlánky a logger Li-1600 (Li-Cor, USA). Mikroklimatická data budou sloužit pro identifikaci hlavního řídícího faktoru, který nejvíce limituje fotosyntézu a produkci těchto autotrofů. Vzorky po převezení do laboratoří Oddělení fyziologie a anatomie rostlin PřF MU Brno budou za laboratorních podmínek vystaveny řízeným hodnotám fyzikálních faktorů prostředí s cílem nalézt optimum a kritické hodnoty teploty, ozářenosti a vlhkosti (pomocí gradientového kultivátoru LABIO, CZ). Senzitivita vůči fotoinhibici bude u modelového druhu poikilohydrického autotrofa měřena fluorometricky (PAM-2000, H. Walz, Německo). Fotoprotektivní mechanismy aktivované ve fotosyntetickém aparátu vysokými hodnotami záření (konverze pigmentů xantofylového cyklu, redoxní stav glutathionu, obsah tokoferolu) budou kvantifikovány spektrofotometricky (UV-1601, Shimadzu, Japan) a chromatograficky (HPLC Waters, USA). Kapacita těchto mechanismů bude vztažena k řídícímu faktoru (množství záření a délka trvání fotoinhibičního stresu) spolu s interagujícím faktorem (nízká teplota) Klimatické a fyzikálně-chemické parametry studovaných lokalit Na dvou modelových stanovištích zájmového území budou zřízeny automatické mikroklimatické stanice, které budou vybaveny senzory pro měření půdní teploty, objemové vlhkosti (Campbell Consulting, USA) a vodního potenciálu půdy (Delmhorst Instrument, USA). Současně bude na těchto stanovištích registrována povrchová teplota vegetačního krytu pomocí infra-teploměru OS-36 (Omega, USA) společně s teplotou a relativní vlhkostí nad povrchem půdy (EMS33, EMS, CZ). Hlavní jednotkou těchto stanic bude měřící ústředna Modulog (EMS, CZ). Půdní senzory budou instalované do hloubek 5, 15, 30 a 60 cm. Naměřené údaje budou zaznamenávány s časovým krokem 30 minut. Obě stanice budou v provozu od začátku vegetačního období roku 2007 do konce vegetačního období Kromě těchto dvou stanic bude na studijní lokalitě umístěna kompletní automatická meteorologická stanice, která bude zaznamenávat intenzitu celkového sluneční záření (CM6, Kipp-Zonen, Holandsko), tlak vzduchu, teplotu a vlhkost vzduchu (HMP45, Vaisala, Finsko),
8 teplotu půdy, rychlost a směr větru (05305, Young, USA) a množství srážek (SR03, Fiedler, CZ). Tato automatická meteorologická stanice je předepsaná jako nutná součást projektu. Získaná data budou poskytována koordinátorovi projektu ARCTDIV a současně budou nezbytná pro vyhodnocování výsledků z automatických stanic umístěných na vybraných lokalitách. Fyzikálně-chemické parametry půdy teplota, ph konduktivita; celkový N, C, P, Ca, Mg, Na, K, zrnitost půdy a vody - NH 4 -N; NO 3 -N; DIN, DRP, DIN:DRP; konduktivita, teplota, ph, alkalinita, CO 2, HCO 3-, CO 3 - budou analyzovány částečně na stanici a některé vzorky budou dopravovány do ČR, kde budou analyzovány v laboratoři Botanického ústavu. Litorální rybí fauna diverzita a ekologie Výzkum začne zmapováním diverzity litorální rybí fauny daného území, popřípadě v přilehlých oblastech. Kandidátními skupinami ryb jsou zejména Scorpaeniformes (Agonidae, Cottidae, Cyclopteridae, Sebastidae), Gadiformes (Gadidae, Lotidae), Rajiformes (Rajidae), Osmeriformes (Argentinidae), a Zoarcidae a Anarhichadidae z řádu Perciformes. Jde o typické studenovodní ryby arktických moří. V dalším výzkumu se pokusíme objasnit důvody, proč je litorální rybí fauna Svalbardu chudá co do počtu druhů a zaměříme se na otázky, zda je diverzita spjata se zaledněním a jak se liší ichtyofauna odledněného území od ichtyofauny zaledněných částí ostrova. Další změny, pro které naše sledování bude dobrým referenčním bodem, lze očekávat se změnami klimatu. Další výzkum bude zaměřen na interakci litorálních ryb se zbytkem litorálního ekosystému. Popíšeme životní strategie jednotlivých druhů a vyšších taxonomických skupin a jejich schopnosti disperze. Materiál pro výzkum bude získáván jak lovem do sítí a na návnadu, tak přímo při přístrojovém potápění. To umožní i fotografování ryb v jejich přirozeném prostředí. Ryby budou dále determinovány a katalogizovány. Životní strategie jednotlivých druhů bude posuzována na základě morfologie, obsahu trávicí soustavy a preferovaných biotopů. Disperzní schopnosti bude možné studovat také na základě odebraných vzorků tkáně metodami molekulární biologie. Diverzita a životní cykly rybích motolic a jejich mezihostitelů (měkkýšů) Dospělé motolice budou získány úplnou parazitologickou pitvou ryb, budou fixovány, barveny, měřeny a jejich morfologie bude podrobně popsána a zdokumentována. Navíc z části materiálu bude izolována DNA. Potenciální mezihostitelé budu sbíráni v litorálu za pomoci přístrojového potápění v hloubkách do 40 m a budou vyšetřováni standardními metodami (vyplouvání, pitva). Cerkárie a další larvální stádia budou fixovány, barveny a jejich morfologie bude dokumentována zaživa i na fixovaném materiálu. Část získaného materiálu opět poslouží k izolaci DNA. V experimentech se pokusíme prostudovat kompletní životní cykly aspoň u části nalezených druhů; většina larválních stádií však bude pravděpodobně identifikována s dospělci na základě shodných sekvencí DNA vybraných genů (malá a velká podjednotka ribozomální RNA atd.). Získaná molekulární data umožní konstrukci fylogenetických stromů motolic, jejich rybích hostitelů a mezihostitelů (měkkýši popř. další bezobratlí). Tyto výsledky nám umožní testovat hypotézu koevoluce parazitů s jejich hostiteli v arktických podmínkách. Předpokládané výsledky Česká část projektu Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard je součástí celoarktického výzkumného programu (ARCDIV) zaměřeného na posouzení změn biologických a klimatických ukazatelů, ke kterým dochází v souvislosti s globálními oteplováním. Řešení projektu umožní založit referenční místo v centrální části Svalbardu, za které bude odpovědná Česká republika. Tím se ČR zapojí do řešení otázek spojených s globálními klimatickými změnami v arktické oblasti. Tak vznikne možnost dlouhodobého českého výzkumu centrální části Svalbardu a současně to ČR umožní
9 začlenit se do celosvětových a evropských struktur studujících klimatické změny arktické oblasti. Na projektu se bude podílet celá řada mladých pracovníků a studentů, což umožní jejich zapojení do výzkumu arktické oblasti. Domníváme se, že účast v tomto programu je významný krok, který zvýší prestiž české vědy jak na evropské, tak celosvětové úrovni. Projekt a jeho metodické přístupy také přinesou nové pohledy na řešení problematiky klimatických změn. Výsledky získané českými odborníky se stanou částí mezinárodní databáze mapující klimatické změny, ke kterým dochází v arktické oblasti. Pozvání k participaci na tomto projektu jsme získali díky vědeckým oborům, které mají tradičně dobrou pověst ve výzkumu polárních oblastí. Hlavní přínosy českého projektu: Přispějeme výsledky do mezinárodní databáze. Výsledky budou pocházet ze zátoky Billefjorden ze západního břehu Petuniabukta N, , Isfjorden, centrální části Svalbardu, která byla navržena koordinátorem ARCDIV projektu. Přispějeme k vytvoření a k validaci metodického protokolu, který bude standardizovat dlouhodobý monitoring biologických a klimatických parametrů v Arktidě. Přispějeme k vývoji modelu chování arktické přírody v souvislosti s klimatickými změnami. Přispějeme k mapování biologické (mikrobiální, rostlinné a živočišné) a klimatické diverzity arktické oblasti. Studiem diverzity molekulárně biologickými metodami přispějeme k vyhledávání druhů, které jsou adaptované na arktické podmínky (adaptace na nízké teploty). Přispějeme k poznání diverzity a ekologie litorálních ryb a současně k poznání diverzity jejich parazitů (motolice a jejich mezihostitelé měkkýši). Přispějeme do informačních stránek projektu ARCDIV ( kde budou popsány veškeré vědecké aktivity prováděné českými odborníky. Na projektu bude spolupracovat celá řada mladých pracovníku a studentů. Budeme participovat na zpracování a publikování výsledků v rámci celého projektu ARCDIV. Předpokládá se, že vznikne celá řada vědeckých článků, včetně monografie. České aktivity budou také prezentovány ve sdělovacích prostředcích. Plánujeme, že ve spolupráci s Krátkým filmem a.s. pomůžeme připravit film o přírodě Svalbardu. sestavil doc. Ing. Josef Ester, CSc Botanický ústav AV ČR & Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita
Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody
3 Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zonální rozdělení úhrnů slunečního záření na
Geologie a pedologie
Geologie a pedologie Schematická geologická mapa Svalbardu Polární půdy vývoj a vlastnosti Půda je produktem matečné horniny klimatu biotické aktivity (rostlin, živočichů a mikroorganismů) času Nízké
Výzkum byl rovněž podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ECOPOLARIS č. CZ /0.0/0.0/16_013/
Provoz České arktické výzkumné infrastruktury Stanice Josefa Svobody (jako části České polární výzkumné infrastruktury) byl podpožen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR LM2015078
Ekologické a fyziologické adaptace rostlin na prostředí polárních ekosystémů
Ekologické a fyziologické adaptace rostlin na prostředí polárních ekosystémů Vegetace polárních oblastí a její rozšíření Tundra terestrický ekosystém s nízkou pokryvností rostlin. V severní hemisféře se
Botanický ústav AV ČR pracoviště Třeboň. Botanický ústav AV ČR, Průhonice u Prahy
Botanický ústav AV ČR pracoviště Třeboň Botanický ústav AV ČR, Průhonice u Prahy První pracoviště Botanického ústavu ČSAV vrámci mezinárodního programu IBP. Cíl projektu: Biologické podklady pro hodnocení
Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho
Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova
KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.
KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. Úvod do problematiky Fytoplankton=hlavní producent biomasy, na kterém
Meteorologické faktory transpirace
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních
Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících
Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň
Polární biologie rostlin. 1. přednáška Biomy, Arktida vs. Antarktida
Polární biologie rostlin 1. přednáška Biomy, Arktida vs. Antarktida Kontakty na přednášející prof. Ing. Miloš Barták, CSc. mbartak@sci.muni.cz Mgr. Kateřina Trnková 184745@mail.muni.cz K. Tomanová Osnova
Limnologický a algologický výzkum
Limnologický a algologický výzkum Limnologie a algologie jsou tradičními obory, kterými se v polárních oblastech dlouhodobě zabýváme. V letošním roce na některých výzkumných úkolech pracovali studenti
Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha
Konference Vodárenská biologie 2019, 6. 7. února 2019, Interhotel Olympik, Praha (neboli top-down effect ) je založena na ovlivnění potravního řetězce vodního ekosystému: dravé ryby plaktonožravé ryby
Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Obsah přednášky 1. Tradiční pohled na zdravou krajinu 2. mechanismy pohybu látek postupně od úrovně celé rostliny přes porosty, ekosystémy až
DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ
DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana
Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly
Ekosystém tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém se sestává z abiotického prostředí a biotické složky (společenstva) a jejich vzájemných interakcí. Ekosystém si geograficky můžeme definovat
Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem
Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S
R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním
Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka
Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii Jaroslav Vrba Z. Benedová, J. Jezberová, A. Matoušů, M. Musil, J. Nedoma, L. Pechar, J. Potužák, K. Řeháková,
ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ
ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Obsah: 1. Biologické vědy. 2. Chemie a fyzika v biologii koloběh látek a tok energie. 3. Buňka, tkáně, pletiva, orgány, orgánové soustavy, organismus. 4. Metabolismus. 5.
DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ
DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin
BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ
BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ 1. ekologické faktory prostředí světlo salinita, hustota, tlak teplota obsah rozpuštěných látek a plynů 2 1.1 sluneční světlo ubývání světla do hloubky odraz světla od vodní hladiny,
Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.
EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,
S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby
Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou
Název zařízení / sestavy:
Počet sestav: 10 Bateriový systém na napájení měřícího zařízení Sestava musí obsahovat 4 baterie, 2 skříně na baterie,2 nabíječky akumulátorů a 1 solární panel. Nabíječky a baterie slouží k dobíjení venkovních
Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman
Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou
Antarktida po 25 letech
Antarktida po 25 letech Ostrov King George v soustroví Jižní Shetlandy, polská stanice Henryka Arctowského, peruánská stanice Machu Pichu a ukrajinská stanice Vernadsky (1994/95 1996/97, 1998/99) V prosinci
6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent
1. Ekologie zabývající se studiem populací se nazývá a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa na planetě dle statistiky ročně: a) stoupá cca o 11 mil. ha b) klesá cca o 16 mil. ha c)
doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 25.1.2013
Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení
Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt
aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu
Měření fotosyntézy rostlin pomocí chlorofylové fluorescence aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu Fotosyntéza: Fotosyntéza je proces, ve kterém je světelná energie zachycena světlosběrnými
Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí
Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností
Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze
Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Seminář Návrh Strategie adaptace
Antarktická expedice 2012 13: Závěr vědecké sezóny a konec mořského zámrzu věznícího českou stanici
13.2. 2013 Zprávy z Antarktidy - Tisková zpráva č. 4 Antarktická expedice 2012 13: Závěr vědecké sezóny a konec mořského zámrzu věznícího českou stanici Vědecká expedice Masarykovy univerzity (MU) již
Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie
Standard studijního Molekulární a buněčná biologie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:
Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m
Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů
Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace
Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická
1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie
1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 2. Obor ekologie lesa se zabývá zejména: a) vzájemnými vztahy organismů s prostředím a mezi sebou b)
Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV)
Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013) Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské
Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení
Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Problémové okruhy řešené v rámci dílčí metodiky: Analýza výskytu erozně nebezpečných dešťů Klimatické podmínky rozvoje erozních
Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79
Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -
Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry
Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)
Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most
Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční
Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin
Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové
Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)
Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361) Biogeochemické cykly: Pohyb chemických prvků mezi organizmy a
značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.
o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený
VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel
Název: Přijďte mezi vědce Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Anotace:
Týden vědy a techniky AV ČR Místo konání: Brno, Květná 170/8 Datum a doba otevření: 7. listopadu Kontakt: Ing. Pavel Jurajda, Dr., tel. 543 422 523, e-mail: jurajda@brno.cas.cz, Ing. Miroslav Čapek, CSc.,
NALEZENÍ A OVĚŘENÍ PROVOZNĚ VYUŽITELNÉ
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý ZK U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt NALEZENÍ A OVĚŘENÍ PROVOZNĚ VYUŽITELNÉ METODY PRO HODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO FYZIOLOGICKÉHO STAVU SADEBNÍHO
Stromy zdarma chladí, a to výrazně
Termovizní snímání teploty v centru Hradce Králové dne 22. července 2015 za účasti docenta Jana Pokorného, s nímž královéhradecký magistrát (odbor životního prostředí) dlouhodobě spolupracuje. Stromy zdarma
Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)
- Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti
Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami
Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:
9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň
Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Charakteristika jezer relativně hluboké nádrže s malým přítokem předpoklad velmi kvalitní vody a univerzální využitelnosti
Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří jezero Most. Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT ÚTVP Praha)
Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří jezero Most Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT ÚTVP Praha) Projekt a jeho cíle Projekt TAČR č. 01020592 - Hodnocení zatím nedokončené hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu
I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin
I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou
ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA
ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015
Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)
- Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k
Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru
Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti
Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik
Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik Petr Pumann Vodárenská biologie 2017 1. 2. 2. 2017, Praha Novelizace legislativy pro pitnou vodu Vyplývá z novely
PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2018 C(2018) 2526 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, pokud
EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI
EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.
1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie
1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa v ČR dle statistiky ročně: a) stoupá o cca 2 tis. ha b) klesá o cca 15 tis. ha
PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Konstrukce a výroba speciálních optických dielektrických multivrstev pro systémy FluorCam Firma příjemce voucheru
FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP
FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po
SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)
SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie
Vliv aerace na množství sinic v sedimentech
Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Standard studijního programu Experimentální biologie rostlin
Standard studijního Experimentální biologie rostlin A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí
a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí
1. Praví predátoři: a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí b) konzumují část kořisti, kořist zpravidla neusmrtí,
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ CENTRUM REGIONU HANÁ PROJEKT EXCELENTNÍ VÝZKUM (OP VVV)
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ CENTRUM REGIONU HANÁ PROJEKT EXCELENTNÍ VÝZKUM (OP VVV) Oddělení biofyziky - absolvování magisterského studia v oboru biofyzika, biochemie nebo v biologickém oboru - prezenční Ph.D. studium
MATEMATICKÁ BIOLOGIE
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova
Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů
Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?
Quo vadis, scientia?
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY Akademie věd České republiky COMENIUM o.p.s. ve spolupráci s Učenou společností ČR Vás zve na přednášky pod názvem Quo vadis, scientia? Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 1.
Standard studijního programu Hydrobiologie A. Specifika a obsah studijního programu:
Standard studijního Hydrobiologie A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí Základní tematické okruhy Buněčná biologie, Systémové
Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.
Vodní režim rostlin Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: charakteristika,
Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.
Biologické vědy I Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to Biologie? Biologie je složeným slovem, které
Měření fluorescence chlorofylu hedery helix
Měření fluorescence chlorofylu hedery helix V rámci cvičení blokového semináře PV225 Laboratoř systémové biologie Jan Kotrs, 2010 Cíl projektu Cílem laboratorní části bylo porovnání fotosyntetických schopností
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem ZAŘÍZENÍ PRO ANALÝZU FOTOSYNTÉZY CEITEC MU vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon o VZ) 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI
Protimrazová ochrana rostlin
Protimrazová ochrana rostlin Denní variabilita teploty Každý den představuje sám o sobě jedinečnou vegetační sezónu Denní teplota Sluneční záření Vyzářená energiedlouhovlnná radiace Východ slunce Západ
Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod
Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského
energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.
Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava
17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA
CELÁ ČÍSLA 1 Teploměr na obrázku ukazuje teplotu 15 C Říkáme: je mínus 15 stupňů Celsia je 15 stupňů pod nulou je 15 stupňů mrazu Ukaž na teploměru: 10 C, 8 C, +3 C, 6 C, 25 C, +36 C 2 Teploměr Teploměr
Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.
Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D. 1951 - Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy 1997 - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha
Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha Sándor T. Forczek #, Josef Holík #, Luděk Rederer &, Václav Koza & # Ústav experimantální botaniky AV ČR, v.v.i. & Povodí Labe
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
, T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku
Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.
Ekosystém Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky
Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.
Ekosystém Co je to ekosystém? 32 Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému 32 Složky Anorganické
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. abiotický biotický ekosystém
Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)
Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361) Biogeochemické cykly: Pohyb chemických prvků mezi organizmy a
Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny
Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny Eliška K. Lorencová, Petr Bašta, Adam Emmer, David Vačkář Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Konference k přípravě Implementačního
Vědní odvětví orientovaná na poznávání rostlinstva. Nauka o lese 001
Vědní odvětví orientovaná na poznávání rostlinstva Nauka o lese 001 Rostliny a člověk Rostliny jsou po tisíciletí předmětem zájmu člověka. Důvodem je jejich všestranná upotřebitelnost jak z hlediska užitečnosti
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona
Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo
Úspěch filmové produkce Akademie věd
TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 4. 2016 Úspěch filmové produkce Akademie věd Na letošním 51. ročníku mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů Academia film Olomouc se stal jedním z filmů nominovaných na na