Ekofyziologie produkčníaktivity
|
|
- Božena Horáková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ekofyziologie produkčníaktivity Radek Pokorný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/
2 Larcher W. Ekofyziologie rostlin Strom a jeho prostředí Ekologie Eko-fyziologie Produkce
3 Strom a jeho prostředí Růstové prostředí stromu tvoří komplex fyzikálních, chemických a biologických parametrů. Fyzikální a chemické parametry zahrnují počasí, klima a půdusluneční záření (intenzita, typ, kvalita), srážky (množství, rozložení, chemizmus), pohyb a složení větru (rychlost a typ proudění, obsah pevných nečistot, obsah chem. látek..), struktura a textura půdy, hloubka půdy, vlhkost, obsah živin, ph, orografie terénu.. Biologické parametry zahrnují vzájemné vazby a interakce s dalšími živými organismy (rostliny- stromy, keře, byliny, tráva a živočichovézvěř, hmyz, houby, mikroorganismy..) # Kompletní a exaktní kvantifikace parametrů prostředí je téměř nemožná.
4 Primární produkce autotrofní respirace dekompozice poškození nebo těžba krátkodobý záchyt uhlíku střednědobý záchyt uhlíku dlouhodobý záchyt uhlíku GPP: hrubá primární produkce NPP: čistá primární produkce NEP: čistá produkce ekosystému NBP: čistá produkce biomu GPP = f (A N. LAI. t) NPP = GPP - R tvorba biomasy ukládání biomasy stanovení biomasy
5 PRODUKCE zásoba biomasy (g/m 2 nebo t/ha) - celkové množství sušiny v daném okamžiku produkce společenstva = množství sušiny vytvořené vegetačním pokryvem na jednotku povrchu půdy velikost produkce závisí na - rychlosti asimilace CO 2 - velikostí asimilačních povrchů (LAI) - kvalitou asimilačních povrchů - mírou absorpce sluneční radiace - délkou světelné periody - délkou vegetační sezóny
6 Bio-produkční funkce lesa Produkce lesa - souhrn objemů veškerého vyprodukovaného biologického materiálu lesem za celé období života, vymezeného obmýtím ( let) členění z hlediska společenské potřeby - primární - tvorba dřevní hmoty na pni - sekundární - tvorba ostatní stromové biomasy (větve, kořeny, kůra, listy) - terciální - tvorba (nebo působení) dalších produktů rostlinné či živočišné povahy produkce závisí na komplexu ekologických faktorů proměnlivých v čase /kvantitativní či kvalitativní nadbytek nebo nedostatek faktoru/ produkční schopnost organismu závisí na jeho ekologické toleranci /hranice maxima - minima/ na antropogenních faktorech /lesnické hospodaření, znečištění prostředí, poškozování porostů/
7 Faktory produkce - ekologické - režim: světelný, tepelný, vodní, kyslíku, CO 2, minerálních živin - lesnicko-hospodářské - druhová, věková a prostorová struktura (skladba) porostů (vlivy porostní směsi, zakládání, pěstování a ochrany lesů) - formy hospodaření (narušení ekologických režimů) - technologie hospodaření (narušování a degradace půdy a porostu) - antropogenní - změny v ovzduší a klimatu - změny v půdě (mechanické, chemické, fyzikální) - změny vodního režimu - ostatní (těžební činnost, rekreace apod.) Potenciální produktivita - souhrn všech ekologických podmínek a faktorů určujících maximální produkční možnosti stanoviště za ideální přirozené skladby, maximálně produktivních rostlinných společenstev Skutečná produktivita - reálné produkční schopnosti stanoviště, ovlivněné antropogenními vlivy, celospolečenskými potřebami a skladbou umělých rostlinných společenstev a kultur
8 Produkční potenciál lesa - maximální produkční schopnost lesních dřevin na daném stanovišti, v souladu s celospolečenskými potřebami a podmínkami. Produkční efekt lesa - míra (stupeň) využití produkčního potenciálu lesa na daném stanovišti. Klesá s nevhodnou druhovou, věkovou a prostorovou strukturou porostů, s použitím nevhodných metod hospodaření a s mírou degradace lesního prostředí lidskou činností Produkční potenciál dřeviny - maximální produkční schopnost dřeviny v jejím optimálním prostředí Produkční efekt dřeviny - skutečná produkční možnost dřeviny na daném stanovišti
9 Sluneční záření Světlo je elektormagnetické vlnění sestávající z oscilující alektrické a magnetické složky, které jsou vzájemně kolmé a také s ohledem na směr šíření. Světlo se šíří rychlostí m s 1. Je charakterizováno vlnovou délkou (l) a frekvencí (v) nepřímo úměrné
10 Světlo a rostliny světlo je tradičně charakterizováno intenzitou μmol(fotonů) m -2 s -1 fotosynteticky aktivní záření (FAR; ca nm) pro fyziologii rostlin, a zejména fotosyntézu, je ale významná i kvalita (spektrální složení) poměr UV : FAR : NIR geometrické složení (typ) přímé x difúzní světlo časová variabilita dynamický světelný režim
11 Sluneční záření a délka dne, fotoperioda - fotokyberneitcký účinek A B S (A) Vliv zeměpisné šířky v různých částech roku na délku dne. (B) Globální mapa zobrazující zeměpisné souřadnice. Fototropismus, tvarové- morfologické změny, provokace růstu (epikormie..), kvetení..
12 Fyzikální parametry Sluneční záření Schéma působení Slunce - Země, solární konstanta (1369 W.m -2 )
13 Změny v dopadající radiaci od 60. let minulého století redukce intenzity slunečního záření o 0.51 ± 0.05 W m -2 za rok tj. přibližně 2.7 % za jednu dekádu stmívací (dimming) effect příčiny globálního stmívání nárůst polutantů (prach, aerosoly) nárůst koncentrace vodní páry oblačnost nárůst teploty sopečná činnost stratosférický geoengineering nárůst podílu difúzního záření antropogenního Stanhill G, Cohen S (2001) Agricultural and Forest Meteorology, 107, Wild M (2009) Journal of Geophysical Research, 114, D00D16, doi: /2008jd Berry ZC, Smith WK (2012) Agricultural and Forest Meteorology, 162,
14 Změna zastoupení difúzního záření procentuelní změna (barevná škála) podílu difúzního záření v letech 1950 až 1980 /Merkado L.M. et al.: Nature 458: , 2009./
15 Vliv změny podílu přímé/ difúzní záření na ekosystémy? exploze vulkánu Mount Pinatubo Filipíny, Manila (1991) 20 Gtun SO 2 pokles globální teploty o 0.5 C nárůst podílu difúzního záření o 50% atmosférická koncentrace CO 2 pomalý nárůst v letech 1992 a 1993 v ekosystémech uloženo až 2Gt(C) rok -1 nárůst produkce biomasy lesů v oblasti tropů Farquhar GD Roderick ML (2003) Science 299: , Gu LH, Baldocchi DD, Wofsy SC et al. (2003) Science, 299,
16 Radiační bilance Monsi et Sakei (2005) Annals of Botany 95: Slunné listy Stinné listy DOPAD ODRAZ ABSORBCE PRŮCHOD (TRANSMISE) I I 0 e k* LAI
17 Využití sluneční energie listem 100 % dopadající sluneční energie 60 % neabsorbované vlnové délky (ztráta) 8 % odraz a průchod (ztráta) 8 % tepelná disipace (ztráta) 19 % metabolismus (ztráta) Produkce asimilátů
18 Spektrální složení sluneční radiace v oblasti FAR-NIR vs porost - list UV:FAR R:NIR B:R
19 Slunný vs stinný list palisádový parenchym houbový parenchym Stinné listy mají: tenčí s větší listovou plochou (vyšší specifická listová plocha SLA; cm 2 g -1 ) nižší počet větších stomat na jednotku listové plochy velké chloroplasty s větší plochou tylakoidních membrán vyšší počet náhodně orientovaných gran vyšší obsah chlorofylů a karotenoidů na jednotku sušiny (mg g -1 DW ) nižší poměr Chl a/b, vyšší poměr Chls/Cars efektivnější absorpce všesměrového difúzního záření nižší mesofylovou vodivost nižší obsah dusíku nižší obsah Rubisco nižší maximální rychlosti asimilace CO 2 investice do syntézy a udržení bílkovinných struktur primární fáze fotosyntézy
20 A, umol(co2) m -2 s -1 Asimilace CO 2 je závislá na světle fotoenergetický účinek A limitace světlem limitace (CO2) Θ tg AQE I A PPFD, umol(photons) m -2 s -1 max hyperbolická funkce (AQE I A [CO 2 ] = constant 2 Θ max ) 2 4 AQE I Θ A Prioul JL, Chartier P (1977) Annals of Botany, 41, R D temnotní respirace μmol(co 2 ) m -2 s -1 Г I kompenzační ozářenost μmol (photon) m -2 s -1 AQE (tg α) zdánlivá kvantová účinnost mol(co 2 ) mol - 1 (photons) Θ zakřivení (0 1) A max světlem saturovaná rychlost asimilace CO2 μmol(co 2 ) m -2 s -1 max R D
21 A (μmol(co2) m -2 s -1 ) ΣA (mol(co2) m -2 den -1 ) Funkční rozdíly 12 Sims et Pearcy (1994) Plant, Cell and Environment, 17, (a) I (μmol(fotonů) m -2 s -1 ) Listy/rostliny aklimované na stín: nižší mitochondriální respiraci (R D ) nižší kompenzační ozářenost (Г I ) vyšší kvantovou účinnost (AQE) nižší světlem saturovanou rychlost asimilace CO 2 (A max ) Slunný list Stinný list (b ) ΣI (mol(fotonů) m -2 den -1 ) Slunný list Stinný list Listy/rostliny aklimované na stín: vyšší suma asimilovaného CO 2 (ΣA) při nižším denním úhrnu radiace (ΣI) efektivnější využívání dynamického světelného režimu rychlejší indukce, pomalejší deaktivace fotosyntézy Asimilace porostů závisí na struktuře porostu a poměru slunných/stinných listů
22 Srovnání slunných x oblačných dnů Urban O. et al.: GCB 13: , 2007 Urban O. et al.: Func.Ecol. 26: 46-55, 2012 oblačné dny - převládající difúzní záření (DI > 0.8), nižší VPD, Ta, změna spektrálního složení dopadající sluneční radiace, rovnoměrnější pronikání difúzní radiace do porostu NEE byla relativně vyšší v porovnání se slunnými dny, NEE byla vyšší až o 150% při ozářenosti 400 mmol m -2 s -1, AQE vyšší o 20%, Г I nižší o 50% lepší využití nízkých intenzit slunečního záření. hysterezní odezva asimilační křivky ve slunných dnech
23 Shrnutí za podmínek difúzního záření je vyšší efektivita asimilaci CO 2 (jehličnaté i listnaté porosty) příčiny (1) příhodnější mikroklimatické podmínky za oblačných dnů pokles teploty vede k poklesu respirace, nižší vodní sytostní deficit k vyšší stomatální vodivosti, efekt modrého světla (2) efektivní průnik difúzní sluneční radiace do spodních pater porostu a homogennější distribuce světla mezi listy. větší část listové plochy porostu se stává aktivním sinkem CO 2 s kladnou uhlíkovou bilancí za jasných dnů se produkční aktivita přesouvá do středních či spodních částí korunové vrstvy možný výskyt deprese fotosyntézy v horních patrech v důsledku uzavření průduchů
24 Klasifikace osluněných a zastíněných jehlic barevného snímku Brightness NIR Red NIR Testovací množina pro automatickou klasifikaci Red Brightness Red NIR Brightness Red NIR Brightness Red NIR
25 Vývoj LAI (mladého SM) porostu v čase červenec - srpen A B C D Den roku LAI [m 2 m -2 ] LAI [m 2 m -2 ] thinning LAI (m 2 m -2 ) thinning A dormance B rašení pupenů C rychlý rozvoj letorostů a listoví D maximální LAI a opad Defoliace (%) LAI cor = ln(věk) r² = 0.48 LAI = AGE r 2 = 0.66 DEF = ln(věk) r² = Věk porostu (roky) a b FD FS DOYs (cumulative)
26 Leaf area index OPTIMÁLNÍ LAI _mladý smrkový porost LAE (TBA inc /LADU) Pokorny et al. Eur. J. For. Res. 127 (5): , a LAE efektivita po probírkovém zásahu
27 Radiation use efficiency (RUE) RUE = DB/ APAR resp. DB = e. APAR Měření sluneční radiace globální (celkové; Q) přímé (I) SOLARIMETR Kipp-Zonnen v konfiguraci pro měření difúzní sluneční radiace BILANCOMĚR svazek rovnoběžných paprsků prochází atmosférou neovlivněno difúzní (rozptýlené; D) Monteith (1977) CANFIB záření všesměrové (izotropní) molekulární (Rayleigh) aerosolový (Mie) difúzní index; DI = D/Q jasný, bezoblačný den: zatažený, oblačný den: CEPTOMETER
28 Metody studia uhlíkového cyklu Úroveň listů (částí ekosystému) Úroveň ekosystému CO2 CO CO2 2 CO2 CO CO2 2 CO2 CO2 CO2 komorová měření gazometrické techniky - přesné, kontinuální měření výměny plynů (CO2, H2O) mezi rostlinou/ekosystémem a okolní atmosférou změny koncentrace H2O a CO2 na vstupu a výstupu z asimilační komory se stanovují pomocí infračervené analýzy plynů (IRGA) Lambert-Beerův zákon; al = 1-exp(-l.M.kl) eddy-kovarianční technika (vířivá kovariance) dostatečné proudění vzduchu pro vytvoření turbulentního proudění sonický anemometr pohyb vzduchu ve 3D
29 Fyziologické procesy x morfologie x prostředí Fotosyntéza Respirace Transpiratce Tok energie a látek Morfologické a fysiologické vlastnosti rostlin LAI, distribuce.. Struktura pletiv Chemické složení Průduchová vodivost Odpor transportních drah Enzymy množství/ aktivita Barvivo složení/množství.. Geo-biologické funkční návaznosti Prostředí stanovištní podmínky Půda + mikro/klimatické parametry Sluneční záření Teplota Vítr Dostupnost vody Dostupnost živin. /postaveno na fyzikálních, chemických a biologických pravidlech/
30 Adaptace dřevin ke slunečnímu záření dřeviny stinné - tis, jedle, buk dřeviny polostinné - smrk, vejmutovka, douglaska, habr, jilm, lípa, javor klen dřeviny slunné - modřín, borovice, bříza, akát, osika, jeřáb, javor klen
31 Teplota- teplotní adaptace Přímé ovlivnění ekofyziologických procesů Nepřímé ovlivnění sezónnosti cyklů/period (termoperiodicita, efektivní teploty..). Pro každou rostlinu (i její jednotlivé části) existují kardinální teploty pro kontrolu růstu a vývoje resp. existence: minimální, maximální, optimální pro alpinské druhy je minimální teplota pro fungování fyziologických procesů blízko 0 C, maximum 20 až 30 C s optimem ca 10 C pro rostliny mírného pásma je to min 4 C, max 41 C a optimum 25 až 30 C protropické rostliny je min 10 C, max 50 C a optimum 30 až 35 C Některé druhy dřevin tolerují extrémy (modřín, limba, bříza), naopak jiné vyžadují vyrovnané teplotní podmínky (jedle, tis, buk). Dřeviny lze z pohledu tepelných požadavků rozdělit na: Vysoké požadavky na teplotu- kaštan jedlý a jírovec maďal, dub, lípy, habr, javor mléč Nízké nároky na teplotu- smrk, borovice, bříza, jeřáb
32 Fyziologické procesy a teplota Fotosyntéza Respirace Transpirace Odolnost vůči mrazu: Koncentrace protoplasmy Dehydratace Dělení vakuol (Berry and Björkman 1980.)
33 Vlhkost Produkce různých ekosystémů je funkcí množství srážek (After Whittaker 1970). Zanedbatelné požadavky - borovice, akát, bříza, jalovec Vysoké nároky - topol, vrba, olše, jasan Střední nároky - ostatní Avšak olše šedá se může přizpůsobit i velmi suchým stanovištím, i když zde má nižší vzrůst, podobně jasan na vápencových půdách. Obecně lze říci, že všechny dřeviny rostou lépe na čerstvých stanovištích s určitým stupněm vlhkosti, což platí i pro borovici nebo osiku.
34 Koncentrace (nasycenost) vodní páry ve vzduchu Je funkcí teploty vzduchu. Vztah mezi transpirací a proděním vzduchu. V bezvětří je větší hraniční vrstva, průduchy jsou méně kontrolovány... (Bange 1953.) Pohyb vody rostlinou řízen rozdílem potenciálů
35 Citlivost různých fyziologických procesů ke změnám vodního potenciálu (dle Hsiao 1979.)
36 Vítr Směr Rychlost Typ proudění Vlhkost Teplotní zvrstvení Tlak W NW 40% N 30% 20% 10% 0% NE E Množství unášených nečistot SW SE Obsah chem. Látek S
37 Vice-versa působení - Strom v prostředí 1) tepelný režim 2) vlhkostní režim 3) meliorační význam 4) kvalita ovzduší 5) proudění vzduchu 6) hlučnost 7) hygienický účinek 8) radioaktivita Abiotické + Biotické faktory
38 Dynamika růstu - rychlerostoucí topoly, vrby, olše, osika - středně rychle rostoucí smrk, javor babyka, douglaska v mládí - pomalu rostoucí habr, dub, tis V ý š k o v ý p ř í r ů s t - výška dřeviny závisí na druhu dřeviny i na stanovištních podmínkách : -do cca 20 m : tis m : habr, olše šedá, limba m : dub, buk, jasan, lípy, javory, jilm, topoly, olše lepkavá, bříza m : smrk, jedle, modřín, borovice, douglaska Nástup reproduktivního věku : let : dřeviny rychlerostoucí, topoly, osika, olše, bříza, borovice, akát, modřín let : středně rychle rostoucí - lípy, habr, javory let : pomaleji rostoucí - dub, jasan, jilm, smrk let : pomalu rostoucí -buk let : - jedle Každoročně plodí : bříza, olše, habr, jeřáb, osika, jíva (průkopnické dřeviny) po 1 2 letech : jilm, javory, jasan, lípa po 3 4 letech : borovice, smrk, jedle po 5 6 letech : dub (v teplejších oblastech i po 2 letech, posun na sever-až 7 let) po 6 8 letech : buk
39 Děkuji za pozornost
Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy
Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)
Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi
FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických
Růst dřevin v podmínkách globálnízměny klimatu
Růst dřevin v podmínkách globálnízměny klimatu Radek Pokorný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Růst dřevin v podmínkách globální
Úvod k lesním ekosystémům
Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého
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
Předmět: Hospodářská úprava lesů II
Předmět: Hospodářská úprava lesů II Komplexní analýza přírodního prostředí 1.1 Přírodní prostředí a jeho složky Prostředí organizmu - vše co působí z okolního prostoru na organizmus faktory - abiotické
Faktory počasí v ekologii - úvod
Faktory počasí v ekologii - úvod Jakub Brom Laboratoř aplikované ekologie ZF JU Z ekologického hlediska nás zajímá, jak působí faktory počasí na organismy a zpětně, jak organismy působí na změnu těchto
VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV
VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV 1 Vladimír Špunda, 2 Otmar Urban, 1 Martin Navrátil 1 Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,
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)
Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin
Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární vzdělávání
Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni
Fotosyntéza Ekofyziologie Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni Fyziologické a ekologické aspekty fotosyntézy vliv stresů a proměnného prostředí na fotosyntézu; mechanismy
Oddělení biomasy a vodního režimu
Sekce klimatických analýz Sekce ekosystémových analýz Sekce impaktových studií a fyziologických analýz Sekce inovací a intervenčních opatření Oddělení biomasy a vodního režimu Doc. Ing. Radek Pokorný,
Voda jako životní prostředí - světlo
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 6: Voda jako životní prostředí - světlo Sluneční světlo ve vodě Sluneční záření dopadající na hladinu vody je 1) cestou hlavního přísunu tepla do vody 2) zdrojem
PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ
PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační
Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý
Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace
E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Borové hospodářství Ing. Robert Knott, Ph.D. Podpora
Suchozemské (terestrické) ekosystémy C cyklus
Suchozemské (terestrické) ekosystémy C cyklus Ekosystém: soubor všech organismů a abiotických zásobníků a procesů, které jsou ve vzájemných interakcích. Dekompozice půdní respirace Hrubá primární produkce
EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření
EKOLOGIE ROSTLIN I 1. Úvod do problematiky Základní pojmy a termíny: ekologie, ekosystém, dodatková energie, biosféra, geobiocenóza, biotop, ekotop, nika, biomy, biota, ekologické limity, tolerance. EKOLOGIE
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 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
Vodní režim rostlin. Regulace výměny plynů otevřeností. průduchů. Stomatální limitace rychlosti transpirace a rychlosti. Efektivita využití vody
Vodní režim rostlin Regulace výměny plynů otevřeností průduchů Stomatální limitace rychlosti transpirace a rychlosti fotosyntézy Efektivita využití vody Globální změna klimatu Antitranspiranty Regulace
Průmyslové plantáže tvrdých listnáčů a jehličnatých dřevin
Průmyslové plantáže tvrdých listnáčů a jehličnatých dřevin Ing. Václav Hurt, Ph.D. Prof. Ing. Petr Kantor, CSc. Přednáška byla uskutečněna v rámci předmětu Pěstování účelových lesů a projektu INOBIO Tento
Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních
Bonita stanoviště a bonita porostu
Bonita stanoviště a bonita porostu aneb přístupy hodnocení produkce lesa Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Základní
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
Základní komponenty modelu lesa. Jan Kadavý
Základní komponenty modelu lesa Jan Kadavý Základní členění modelů Zdroj: Fabrika, Pretzsch 20011: Analýza a modelovanie lesných ekosystémov. Klasifikace modelů Předmět prezentace Zdroj: Fabrika, Pretzsch
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
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
Ekonomika lesního hospodářství
Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 19. dubna 2011 Úvod List fixuje ve fotosyntéze CO 2, který proudí z vnější atmosféry. Současně ale uvolňuje CO 2 při respiračních pochodech. Na
7/12. Vlhkost vzduchu Výpar
7/12 Vlhkost vzduchu Výpar VLHKOST VZDUCHU Obsah vodní páry v ovzduší Obsah vodní páry závisí na teplotě vzduchu Vzduch obsahuje vždy proměnlivé množství vodních par Vodní pára vzniká ustavičným vypařováním
LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK
LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý
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
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová
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
ročník 7. č. 36 název
č. 36 název Rostlinné společenstvo - les anotace V pracovních listech si žáci vysvětlí význam lesů, vyčlení rostliny lesního společenství, naučí se rozlišovat základní systematické skupiny rostlin a znát
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 18. dubna 2008 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin potažmo s přístrojem LI-6400,
VYUŽITÍ SPALNÉ KALORIMETRIE VE VZTAHU ROSTLINA-PŮDA- ATMOSFÉRA. František Hnilička, Margita Kuklová, Helena Hniličková, Ján Kukla
VYUŽITÍ SPALNÉ KALORIMETRIE VE VZTAHU ROSTLINA-PŮDA- ATMOSFÉRA František Hnilička, Margita Kuklová, Helena Hniličková, Ján Kukla Úvod Historie spalné kalorimetrie, Využití spalné kalorimetrie v biologii:
Volitelný předmět Habituální diagnostika
Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz 12. 12. 2012, B36 LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Využití dálkového průzkumu země při zjištění zdravotního stavu porostů Habituální diagnostika dalších
Systémový přístup v pohledu na stromy
Systémový přístup v pohledu na stromy Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah Strana 3 1 Východiska 2 Současnost
STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA
STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé
Fyziologické a anatomické přizpůsobení sazenic na stres suchem - metody studia stresu
Fyziologické a anatomické přizpůsobení sazenic na stres suchem - metody studia stresu Doc. Roman Gebauer; Ing. Roman Plichta, Ph.D.; Doc. Josef Urban Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav lesnické botaniky,
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé
Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR
Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR "Za dopady sucha u nás nemůže výhradně jen klimatická změna,
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
Vertikální distribuce fotosyntetické aktivity v lesních porostech v průběhu jasných a oblačných dní.
Vertikální distribuce fotosyntetické aktivity v lesních porostech v průběhu jasných a oblačných dní. Otmar Urban, Alexander Ač, Karel Klem, Mirka Šprtová Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR CzechGlobe
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
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
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
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 20. dubna 2018 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin, potažmo s přístrojem LI-6400XT,
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
MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr
MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013 Globální změny klimatu a trvale udržitelný rozvoj 2. Biologické principy fotosyntetické produkce rostlin Lubomír Nátr Lubomír Nátr 2. Biologické
Sešit pro laboratorní práci z biologie
Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002
Inovace předmětu: Lesnická politika Ing. Vlastimil Vala, CSc. Aktuální lesnicko - politické otázky. Smrk? Ano? NE?
Inovace předmětu: Lesnická politika Ing. Vlastimil Vala, CSc. Aktuální lesnicko - politické otázky Smrk? Ano? NE? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio
Impact of radiation regime on CO 2 assimilation of forests. Otmar Urban Global Change Research Center AS CR, v.v.i.
ECOPHYSIOLOGY OF PHOTOSYNTHESIS Impact of radiation regime on CO 2 assimilation of forests Otmar Urban Global Change Research Center AS CR, v.v.i. urban.o@czechglobe.cz Methodological approaches analytical
Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie
Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie Sníh Vznik okolo mrznoucích kondenzačních jader v plně saturované atmosféře při teplotách hluboko pod bodem mrazu Ostatní zimní hydrometeory Námraza ledová
Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace. Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s.
Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s. Sluneční energie Na povrch zemské atmosféry dopadá sluneční záření o hustotě 1,38 kw.m -2, tato hodnota se nazývá solární
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
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
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
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
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů
LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů May 2019 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin, potažmo s přístrojem LI-6400XT,
PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A
PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku
molekulární struktura (vodíkové můstky, polarita) hustota viskozita teplo povrchové napětí adheze a koheze proudění
molekulární struktura (vodíkové můstky, polarita) hustota viskozita teplo povrchové napětí adheze a koheze proudění Proč se zabývat teplotou vody? řídí biologické děje (růst, přežívání, reprodukci, kompetici,...),
Les jako ekosystém 1
1 dominantními rostlinami (edifikátory) v lesním ekosystému jsou stromy existence lesa závisí i na mnoha jiných organizmech všechny tyto organizmy na sebe spolu s neživým prostředím působí každý zásah
Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Václav Tomášek Odborný seminář České lesnické společnosti, připravený ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113
Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního
Odhad biomasy a produkce
Odhad biomasy a produkce Rostlinná biomasa a primární Primární produkce produkce GPP vše vyprodukované fotosyntézou NPP GPP-respirace zpravidla měříme NPP přírůstek biomasy, bilance uhlíku, na základě
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin
Půdní úrodnost, výživa a hnojení
Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se
Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)
Otázka: Fyziologie rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Isabelllka FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN (BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE) A)VODNÍ REŽIM VODA
Vliv zhoršeného zdravotního stavu smrkového porostu v důsledku globálních klimatických změn na reálný efekt celospolečenských funkcí lesa
Vliv zhoršeného zdravotního stavu smrkového porostu v důsledku globálních klimatických změn na reálný efekt celospolečenských funkcí lesa Jiří Schneider Alice Melicharová Petr Kupec Jitka Fialová Ilja
OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního porostu a lesa. 2. výukový blok (2/2) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 2. výukový blok (2/2) Teorie
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)
Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais
Metody hodnocení sucha v lesních porostech Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Hodnocení sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku sucho jako primární stresový faktor i jako
KALORIMETRIE V BIOLOGICKÝCH VĚDNV. ková,, Jaroslava Martinková
VYUŽIT ITÍ SPALNÉ KALORIMETRIE V BIOLOGICKÝCH VĚDNV DNÍCH DISCIPLÍNÁCH CH František Hnilička, Helena Hniličkov ková,, Jaroslava Martinková Spalná kalorimetrie Metoda spalné kalorimetrie patří mezi nejpropra-
O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M
O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E 2. 1 0. 2 0 1 4 Základní údaje: Pořadatel: Pro Silva Bohemica a Obec Obora P R O G R A M Výměra celkem: 309,24 ha, z toho porostní půda: 305,79 ha Zásoba celkem:
Systémy pro využití sluneční energie
Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější
Abiotické faktory působící na vegetaci
Abiotické faktory působící na vegetaci Faktory ovlivňující strukturu a diverzitu rostlinných společenstev Abiotické - sluneční záření - vlhkost půdy - chemismus půdy nebo vodního prostředí (ph, obsah žvin)
Vylepšování fotosyntézy
Vylepšování fotosyntézy Využití fotosyntézy potraviny energie (paliva) Obojího bude podle predikcí potřebovat lidstvo čím dál tím víc. Energetické využití fotosyntézy potřeba nahrazení fosilních paliv
± 2,5 tis. ks/ha) a Kraji Vysočina (11,8 ± 3,2 tis. ks/ha). Jedná se zároveň o kraje s nejvyšším zastoupením jehličnanů.
Obnova lesa Charakteristiky obnovy jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů stavu a především budoucího vývoje lesa. Stav obnovy předurčuje na dlouhou dobu budoucí druhové složení lesních porostů, jejich
Ekologie rostlin. Michal Hejcman
Ekologie rostlin Michal Hejcman Literatura Literatura: Literatura: Slavíková J. (1986): Ekologie rostlin. SPN, Praha. Begon M., Harper J. L. & Townsend C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva.
ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU
ZMĚY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU A BŘÍZY V PRŮBĚHU ROKU Řešitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady Doba řešení: 23 24 Řešitelský kolektiv: Vít Šrámek,
SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.
SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE
Formy ekologické stability: minimalizací změn (buk + podrost) resilience (pružnost) jako guma, zajištění stability optimalizací změn (bříza + plevele)
schopnost ekologického kl ikéh systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy (autoregulace) koeficient ekologické stability (KES) poměr ploch relativně stabilních proti plochám
Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management
Struktura vs mikroklima lesa, porostu
Struktura vs mikroklima lesa, porostu Radek Pokorný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Struktura vs mikroklima lesa/ porostu
FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN
FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,
Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních
Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy
Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha
evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva
Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,
2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.
Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo
2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů
Témata k opravným zkouškám a zkouškám v náhradním termínu
Témata k opravným zkouškám a zkouškám v náhradním termínu Marcela Pohanková EKP 1.A Organismus a prostředí - abiotické faktory, biotické faktory - populace, vztahy mezi populacemi, společenstva, ekosystém
II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu