Limnologie = studium sladkovodních ekosystémů

Podobné dokumenty
Základy hydrobiologie (limnologie, limnoekologie, limnobiologie) Jan Helešic (helesic&sci.muni.cz)

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

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

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

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

Produkce organické hmoty

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

05 Biogeochemické cykly

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

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

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

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.

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Modul 02 Přírodovědné předměty

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra

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

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Voda jako životní prostředí - světlo

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

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Potravní a produkční ekologie

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

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

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Molekula vody. Hustota. Viskozita

J i h l a v a Základy ekologie

Pozor na chybné definice!

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody

VODA. Voda na Zemi. Salinita vody CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP. Ekologie živočichů 1

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Vodní organismy a jejich formy

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Ekologie tekoucích vod, 2010

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

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

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s abiotickým faktorem vodou. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

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

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

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

J i h l a v a Základy ekologie

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

Vodní ekosystémy Práce v ekosystému rybník

CZ.1.07/1.5.00/

2.1. EKOSYSTÉMY. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

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

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

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

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/

Seminární práce: Klimaxový biom sladkých vod - ekosystémy lentické

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Studenti se naučí jednoduchou metodou změřit primární produkci vodní nádrže

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

ČLOVĚK A PŘÍRODA, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Ekosystémy stojatých a tekoucích vod. Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Zkoumá: Obory ekologie:

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

23/10/2015 NÁPLŇ PŘEDNÁŠKY SPOLEČENSTVA TEKOUCÍCH VOD 1) VOLNÁ VODA (REOPELAGIÁL) PŘÍČNÝ PROFIL TOKU 3) PODŘÍČNÍ DNO (HYPOREÁL) 2) PÁSMO DNA (BENTÁL)

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí

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

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

VYUŽITÍ SPALNÉ KALORIMETRIE VE VZTAHU ROSTLINA-PŮDA- ATMOSFÉRA. František Hnilička, Margita Kuklová, Helena Hniličková, Ján Kukla

2.2. Základní biogeochemické pochody. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Rozdělení sladkých vod. Rybářská klasifikace (Antonín Frič) Oživení rybích pásem Biologická charakteristika vodního prostředí

KOUPACÍ JEZÍRKA V ZAHRADĚ. Ing. Jiří Šimka, tel , simka@volny.cz

Transkript:

Limnobiologie

Limnologie = studium sladkovodních ekosystémů ekologický přístup = integrace oborů při studiu procesů probíhajících ve sladkých vodách hydrobiologie hydrochemie hydrogeologie

Rozložení vody v biosféře (%): 2,8 sladká 2,2 v ledovcích 0,5 podzemní 0,009 jezera 0,0001 řeky + potoky

Stojaté vody (lenitické biotopy): jezera, tůně, přehrady,rybníky, slepá ramena důležité faktory: hloubka, tvar, umístění v krajině, přísun živin z povodí Tekoucí vody (lotické biotopy): řeky, potoky, prameny důležité faktory: průtok, geomorfologie koryta, spád, chemické složení podloží, proudění torrentilní fluviatilní

Přehrady: obdoba jezer liší se : 1. odlišným uspořádáním odtoku 2. větší průtočností

Tekoucí vody říční síť model řádu toku (Strahler 1957) 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 pramenný úsek (úsek 1.řádu) zvýšení řádu po soutoku toků stejného řádu 3 4 2 2 3

Pohyb vody: Turbulentní míchání Proudění spád, vítr Laminární přímočaré proudění: pohyb částic se děje po přímočarých nebo mírně zakřivených drahách Periodické pohyby vodních mas = vychýlení hladiny působením vnějších sil

Světlo (sluneční záření) Absorpce slunečního záření hlavní zdroj tepla pro recipient Část spektra slunečního záření (PhAR) určuje klima, ve kterém probíhá fotosyntéza vodních rostlin Některé reakce vodních organismů podmíněny světlem (např. diurnální změny v aktivitě ryb)

Světlo (sluneční záření) Celkové záření (globální): přímé sluneční záření+difusní záření oblohy Sluneční záření složky Ultrafialové (1-5%) - 300-390 nm Viditelné (47%) - 390-770 nm = PhAR Infračervené (48%) - 770-3000 nm (hlavní přirozený zdroj tepla pro vodní nádrže a toky) Podpovrchová intenzita zmenšená o ztráty při průchodu hladinou Eufotická vrstva: dolní hranice 1%

Průhlednost vody: 1. ovlivňuje množství světla pronikajícího vodním sloupcem (měření - Secchi deska) 2. závisí na turbiditě Barva vody: ovlivněna vegetací, zbarvením dna, přítomností sestonu, antropogenním faktorem = odpadní vody průmyslového charakteru

Teplo Zdroje tepelné energie: sluneční záření, geotermální, antropogenní Tekoucí vody : horní úseky bez rozdílu teplot dolní úseky ± rozdíl Stojaté vody vytváří se teplotní stratifikace = jarní a podzimní cirkulace letní a zimní stagnace

Teplotní stratifikace (jezera a nádrže mírného pásu) Jarní cirkulace: ohřev vody,vznik teplé horní a chladnější spodní vrstvy vody Letní stagnace: míchá se pouze horní vrstva vody Podzimní cirkulace: ochlazování horní vrstvy, zmenšuje se teplotní rozdíl, promíchá se celá nádrž Zimní stagnace: hladina led, u dna nejteplejší vrstva vody

Teplotní stratifikace Podle počtu cirkulací za rok nádrže: dimiktické 2 cirkulace / rok monomiktické 1 cirkulace / rok (jezera polární a tropická) Podle úplnosti míchání v období cirkulace nádrže: holomiktické úplné míchání meromiktické vrstva u dna se nemíchá Rybníky a ploché nádrže denní promíchávání

Koloběh látek ve vodě neustálá výměna mezi organismy a prostředím = biogeochemický cyklus Makronutrienty: C,O,H,N,P,S,K,Mg,Ca,Na,Cl Mikronutrienty: Fe,Mn,Cu,Zn,B,Si,Mo,V,Co

Režim O 2 Aktuální obsah O 2 ve vodě: atmosférický + fotosyntetická činnost Diurnální cyklus O 2 : ve dne nárůst koncentrace fotosyntetickou činností, v noci úbytek dýcháním Spotřeba O 2 : dýchání + rozklad organické hmoty

Koloběh uhlíku uhličitanový systém 1.rozpuštěný CO 2 CO 2 +H 2 O H 2 CO 3 2. H 2 CO 3 H+ a HCO 3-3. HCO 3- H + a CO 3 2- při nízkém ph převládá 1. při středním ph převládá HCO 3 - při vysokém ph převládá CO 3 2-

Koloběh N Ve vodě v různých formách: rozpuštěný N 2 vázaný v organických sloučeninách různého původu (aminokyseliny, močovina, produkty rozkladu bílkovin amoniak (amonný ion) dusitany dusičnany Ve vnitrozemských vodách přebytek (srážky, sedimenty, přísun ze zemědělství) Moře, oceány - limitace

Koloběh N Ve vodě v různých formách: TN = TDN + PON TDN = DON + DIN TN = celkový N TDN = celkový rozpuštěný N PON = partikulovaný organický N DON = rozpuštěný organický N DIN = rozpuštěný anorganický N (amoniakální, dusitanový, dusičnanový N)

Koloběh N Autotrofní organismy přijímají N z rozpuštěných anorganických sloučenin (přednostně amoniakální N) Vazači N: sinice a některé bakterie N - vázaný v rostlinných buňkách potrava pro konzumenty nebo uvolňován rozkladnými procesy z tkání uhynulých rostlin a živočichů Do přirozeného koloběhu N zasahují antropogenní faktory (např. hnojiva, emise oxidů N do ovzduší a zpět do vody srážkami)

Koloběh P Podíl P v biomase živých organismů je vyšší a stálý, ve vodním prostředí je nižší a proměnlivý, může být limitující živinou Hlavní zdroj sedimenty a horniny (apatit), antropogenní zdroje Koloběh P v nádrži: 1. Velký: přísun přítokem do recipientu, sedimentace částic do hypolimnia a dále do bahna, uvolňování zpět při jarní cirkulaci 2. Krátkodobý: využití P řasami filtrující zooplankton exkrece

Koloběh P Ve vodě v různých formách: TP = TDP + POP + PIP TDP = DOP + DIP TP = celkový P TDP = celkový rozpuštěný P POP = partikulovaný organický P PIP = partikulovaný anorganický P DOP = rozpuštěný organický P DIP = rozpuštěný anorganický P (orthofosfátový P)

Koloběh P Nejdůležitější pro primární producenty je SRP = rozpuštěný reaktivní P (orthofosfátový P) jeho podíl na celkovém P je relativně malý (do 10%), intenzivní fotosyntetickou činností může dojít k jeho vyčerpání na mizivé hodnoty. Značná část celkového P je ve formě organického fosforu vázán v protoplazmě organismů a jejich zbytků ve volné vodě i v sedimentech

Si: rozsivky, chrysomonády, jehlice hub (Porifera) výskyt: v koloidním nebo partikulovaném stavu, příp. rozpuštěné křemičitany zdroj: zvětrávání hornin chlorofyl-a µg/l 300 200 100 Si rozp. mg/l 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0,0 0 100 200 300 km 400 Mg: vazba v molekule chlorofylu-a podíl na přenosu ATP ADP Mg 2+

Koloběh živin ve vodním prostředí uptake rozpuštěných anorganických živin a přeměna na nerozpuštěné organické látky (řasy + bakterie) přenos přes jednotlivé úrovně potravního řetězce uvolňování zpět do prostředí v rozpuštěné organické nebo anorganické formě

Produkce tvorba organické hmoty a její transformace v potravním řetězci = výsledek interakce mezi organismy a faktory prostředí Produkce primární - závisí na fotosyntéze autotrofních organismů sekundární - množství organické hmoty a energie fixované v tělech heterotrofních organismů (konzumentů) Primární produkce: biomasa za jednotku času pod plochou nebo v objemu hrubá čistá = hrubá zmenšená o metabolickou potřebu producentů

Výměna látek a pohyb energií trofické úrovně 1. Producenti: fotoautotrofní organismy syntéza organických látek z anorganických látek rozpuštěných ve vodě s využitím radiační energie slunce (PhAR) chemoautotrofní organismy syntéza organických látek s využitím chemické energie z anorganických látek (amoniak, sirovodík, methan) 2. Konzumenti: heterotrofní organismy (živočichové + saprofytické a parazitické rostliny) získávají látky a energii přestavbou organické hmoty živých i mrtvých těl organismů 3. Destruenti: (bakterie, houby, detritofágní a saprofágní živočichové) získávají energii rozkladem mrtvé organické hmoty až na anorganické sloučeniny

Ekologická pyramida Ekologická (trofická) pyramida počet jedinců na litr 10-3 terminální karnivora velké ryby, ptáci vodní savci vyjádření kvantitativních vztahů ve vodním ekosystému základ = primární produkce vrchol = terminální produkce 10-1 10 3 10 5 10-2 středně velké ryby malé ryby karnivorní zooplankt. herbivorní zooplankt. primární producenti fytoplankton nárostové řasy

Vodní ekosystémy a společenstva organismů Stojaté vody: jezera, nádrže, rybníky, tůně Tekoucí vody: potoky, řeky, prameny Organismy volné vody Organismy dna

Stojaté vody Litorál - prosvětlená příbřežní vrstva Pelagiál - volná voda (hluboká část pelagiálu = profundál) Bentál - oblast dna

Stojaté vody Litorál příbřežní zóna, převažuje makrovegetace Emergentní (tvrdá) makrovegetace zakořeněná ve dně, listy a květy nad hladinou (orobinec, zblochan) Submersní (měkká) makrovegetace plovoucí a ponořená (lekníny, rdesno, stulíky) Oligotrofní jezera - ponořené louky (stolístek, vodní mor, parožnatky) Perifyton + zoocenóza bezobratlých = významná složka litorálu

Stojaté vody Pelagiál plankton, nekton, neuston plankton: organismy vznášející se ve vodě, adaptovány na život v suspensi, nezávislé na břehu a dně nekton: aktivní pohyb (ryby) neuston: organismy plovoucí na hladině Seston = všechny částice, které se pohybují ve vodě (bioseston+abioseston)

Stojaté vody Plankton podle biotopu: limnoplankton - jezera heleoplankton - rybníky + tůně potamoplankton - řeky podle rozměrů: makroplankton > 500 µm mikroplankton 50-500 µm nannoplankton 10-50 µm ultraplankton 2-10 µm pikoplankton 2 µm

Tekoucí vody Reopelagiál - volná tekoucí voda Bentál - povrchová vrstva dna koryta toků Hyporeál (potamofreatal) - podříční dno, tj. hlubší vrstva dna s infiltrovanou říční vodou Potamoplankton Drift Reobentos Hyporeos (potamofreaton)

Tekoucí vody Potamoplankton: fytoplankton + zooplankton Drift: bentické organismy unášené proudící vodou (larvy fauny vrací se jako imaga zpět proti proudu) Reobentos: mikrobiální (bakterie - Sphaerotilus, houby - Leptomitus) fytobentos (řasy + sinice, mechy, játrovky) zoobentos - podle podkladu dna: kameny litoreofilní, vegetace fytoreofilní, psamoreofilní písek Hyporeos (potamofreaton) organismy ve dně do hloubky několika m pod aktivním tokem

Tekoucí vody Reobentos: Zoobentos - dělení podle potravních skupin: drtiči (shredders) kouskují větší části fytomasy sběrači (collectors) filtrují potravní částice z vody škrabači (scrapers) a spásači (grazers) sbírají potravu z povrchu podkladu Trofická posloupnost: bakterio- a fytomasaříčního dna potrava zoobentontů kořist dravých bezobratlých, obojživelníků, ryb, příp. ptáků

Trofie vody Vody: oligotrofní - chudé na živiny s malou produkcí organické hmoty eutrofní - velký obsah minerálních látek a vysoká produkce organické hmoty hypertrofní - nadprodukce Stupnice trofie podle charakteristik: P, N, chlorofyl-a, průhlednost Eutrofizace přirozená - stárnutí vlivem okolního prostředí indukovaná (antropogenní) - přísun odpadních vod (komunální, zemědělské, průmyslové) s vysokým obsahem biogenních prvků

Doporučená literatura Lellák, J., Kubíček, F. (1992): Hydrobiologie. - Karolinum, Praha, 257p. Hartmann, P., Přikryl, S., Štědronský, E. (2005): Hydrobiologie. - Informatorium, Praha, 364 p. Odum, E.P. (1977): Základy Ekologie. - Academia, Praha, 733 p. Kalff, J. (2002): Limnology: inland water ecosystems. - Prentice Hall, New Jersey, 592p. Sigee D.C. (2005): Freshwater microbiology. J.Wiley&Sons,LTD, England, 524p.