Sezónní peridicita planktonu. PEG model



Podobné dokumenty
primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE

Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin

Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha

molekulární struktura (vodíkové můstky, polarita) hustota viskozita teplo povrchové napětí adheze a koheze proudění

CZ.1.07/2.2.00/

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Vliv teploty na růst

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

Produkce organické hmoty

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Nika důvod biodiverzity navzdory kompetici

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Intertropická zóna konvergence = pás oblačnosti a srážek, který se spolu se sluníčkem posouvá mezi obratníky (na snímku léto S polokoule)

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Interakce oceán atmosféra

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Základy limnologie pro vzorkaře

Biomanipulace známé i neznámé

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2016

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V NÁDRŽI NOVÁ ŘÍŠE VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2017 RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.


Klimatické podmínky výskytů sucha

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Globální změna a oceány

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Eutrofizace Acidifikace

Ekosystém II. Koloběh hmoty: uhlík, dusík, fosfor. Člověk a biosféra

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

, Brno Připravila: Hana Habrová. Přírodní poměry tropů

1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí?

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Vymezení druhové rozmanitosti

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

FYTOPLANKTON. Sedimentace Parazitismus

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Příběh mladistvé nádrže Michal

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Globální cirkulace atmosféry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

+ Fytoplankton (producenti) Zooplankton, zoobentos (konzumenti 1.řádu) Ryby (konzumenti 2.řádu)

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

EKOLOGICKÁ BIOGEOGRAFIE (JAK PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE ROZŠÍŘENÍ ORGANISMŮ)

ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

ročník 7. č. 15 název

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Transkript:

Sezónní peridicita planktonu PEG model

Paradox planktonu

Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé na to, aby došlo k vytěsnění dříve, než dojde ke změně podmínek - selektivní vyžírání může podporovat koexistenci -kompeticemůže být potlačena komensalismem, parazitismem - mnoho druhů meroplanktonních

Sezónní periodicita planktonu během roku se mění kvantita i druhové složení fytoplanktonu pravidelné opakování cyklu u velkých nádrží (méně vychýlitelné) nejedná se o sukcesi v pravém smyslu slova fytoplankton má krátké generační doby Hnací síly allogenní vnější vlivy autogenní stávající populace mění podmínky v systému Generalizace obtížná

PEG model Bodamské jezero

PEG model

PEG model

Plankton Ecology Group PEG model standard, jak sezónní změny mohou vypadat 1. nelimitovaný růst drobných druhů fytoplanktonu 2. vzrůst zooplanktonu 3. rychle rostoucí druhy jsou nahraženy pomalu rostoucími 4. exponenciální růst zooplanktonu 5. clear water, následovaná namnožením nejedlých řas (Planctosphaeria gelatinosa, Volvox, Pandorina, Aphanizomenon, Microcystis)

Plankton Ecology Group PEG model standard, jak sezónní změny mohou vypadat 1. nelimitovaný růst drobných druhů fytoplanktonu 2. vzrůst zooplanktonu 3. rychle rostoucí druhy jsou nahraženy pomalu rostoucími 4. exponenciální růst zooplanktonu 5. clear water, následovaná namnožením nejedlých řas (Planctosphaeria gelatinosa, Volvox, Pandorina, Aphanizomenon, Microcystis)

6. limitace zooplanktonu PEG model 7. žrací tlak ryb urychluje sestup zooplanktonu 8. snížený žrací tlak růst fytoplanktonu komplexní složení 9. pokles koncentrace fosforu 10. limitace fosforem 11. kompetice o fosfor záměna zelených řas za rozsivky 12. vyčerpání křemíku - záměna rozsivek za sinice nebo obrněnky 13. zvýhodnění dusík fixujících sinic 14. - 16. převažují drobné druhy zooplanktonu, fluktuace

PEG model 17. allogenní vlivy prohloubení epilimnia obohacení živinami 18. rozvoj fytoplanktonu adaptovaného na míchání - výhodné pro velké rozsivky 19. velké druhy fytoplanktonu jsou doprovázeny určitým podílem malých-jedlých druhů 20. růst biomasy zooplanktonu podzimní maximum 21. zhoršení světelných podmínek způsobí pokles fytoplanktonu 22. pokles zooplanktonu (snížená nabídka potravy a pokles teploty) 23. některé druhy zooplanktonu tvoří trvalástadia 24. v zimě se průběžně líhnou klidová stadia některých druhů

PEG model

PEG model

Sezónnost a regionální produktivita oceánů

maximum fytoplanktonu v květnu, zooplankton v červnu, vysoká biomasa až do nástupu polární noci Polární moře

Polární moře Antarktický oceán produktivita vyšší než v Arktidě výstupné proudění na živiny bohaté severoatlantické vody izotermický teplotní profil nebrání promíchávání povrchových a na živiny bohatých hlubších vrstev

Severní polární a boreální oblasti dominance rozsivek (zvýrazňuje se směrem na sever)

Jižní oceán 20 % plochy světových oceánů role v regulaci klimatu relativně vyšší koncentrace živin ale FE! dominance rozsivek Corethron Phaeocystis antarctica

Tropická moře nízká produktivita dána nedostatkem živin ostrá termoklina zabraňuje transportu živin z hloubky, největší koncentrace v hloubce 500-1000 m výjimky rovníkové výstupné proudy (Galapágy) - pobřežní výstupné proudy Z pobřeží kontinentů

Volný oceán tropy a subtropy největší světový biom limitace živinami nízká biomasa, vysoká průhlednost maximum biomasy v hloubce obrněnky, rozsivky, ALE většina biomasy Prochlorococcus, Synechococcus

Umbellosphaera Hemiaulus

Pobřežní výstupné proudy

Emiliania huxleyi

Oceány mírného pásma střídá se limitující vliv živin a světla v zimě nízká produktivita, ale nejvyšší koncentrace živin

Oceány mírného pásma jarní a podzimní maximum fytoplanktonu

Sezónnost a regionální produktivita oceánů největší produktivitu mají moře mírného pásu