Voda jako prostředí k životu

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

Teplota a termální fyziologie

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

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

Slaná voda pro fyzika?

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

Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie

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

BIOCHEMIE. František Vácha.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

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

Abiotický stres - sucho

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

Přehled energetického metabolismu

Kurs zimní ekologie B120T09. Sklenář, Černý, Vojta, Nedbalová a hosté

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Podvodní sopky Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

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

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

Teplo. Částicové složení látek

Plasma a většina extracelulární

TEPLOTA. Teplota jako ekologický faktor. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP CZ.1.07/2.2.00/28.

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Ekologie živočichů, téma 10: Strategie pro přežití: vydržet nebo zmizet?

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Interakce oceán atmosféra

Změna klimatu dnes a zítra

Termika termika - teplota, teplo a práce termodynamické zákony tepelná vodivost - tepelná kapacita skupenské teplo

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

1. ročník Počet hodin

Řešení: Fázový diagram vody

05 Biogeochemické cykly

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

CO SE DĚJE VE VODĚ? Tepelná stratifikace vodní nádrže v průběhu roku. Co se vám bude hodit vědět

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Didaktické testy z biochemie 2

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

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

Michal Šorf

Termoregulace. J. Radvanský

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Energetický metabolizmus buňky

SKÁ VODA. Fyzikální a chemické vlastnosti

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

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

CZ.1.07/1.5.00/

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

makroelementy, mikroelementy

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin


Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Energetické systémy lidského těla

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je

SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular

ABR a iontového hospodářství

HTE 1. exoterma LTE 2. exoterma

Rozsah schopnosti přizpůsobení organismů teplotám na Zemi

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

J i h l a v a Základy ekologie

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Obecný metabolismus.

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Metabolismus kyslíku v organismu

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Téma 5: Teplota a její důsledky

Přírodní zdroje a energie

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Obnovitelné zdroje energie

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Transkript:

Zimní hydrobiologie

Voda jako prostředí k životu Unikátní vlastnosti jsou dány asociací molekul prostřednictvím vodíkových můstků =tvorba clusterů, dynamických shluků. Průměrný počet molekul v clusteru závisí na teplotě: při 0 C jich je cca 65, při 100 C jen 12. Při zmrznutí dramatická změna konec clusterů, ale tvorba krystalové mřížky.

Hustotní anomálie největší hustotu (1 g/cm3) má voda při teplotě 3,98 C při ohřívání nad 4 C klesá hustota rychleji než při ochlazování led je mnohem lehčí než voda (8.5%)

Hustotní anomálie (pokračování) každých 10 atm (~ 100 m) tlaku znamená pokles teploty, při které je voda nejhustší, o 0.1 C tj. jezero hluboké 500 m má u dna vodu o teplotě cca 3.98 0.5 3.5 stupně Tepelné vlastnosti Vysoké specifické teplo: při 15 C vzestup o jeden stupeň vyžaduje 4,8186 kj (jen amoniak a vodík mají víc). Proto voda ztrácí teplo jen velmi pomalu má velkou tepelnou kapacitu. Velké vodní nádrže a moře/oceány klimatické pufry. Voda též velmi špatně teplo vede. Při gradientu 1 C se předává toliko 0.00569 J cm -1 grad -1 s -1. Neboli přenos tepla molekulární difusí je zanedbatelný = teplo má tendenci zůstat tam, kde k ohřevu došlo (u hladiny). Což se ovšem neděje, protože jsou tu vodní proudy a míchání větrem Charakteristické teplotní gradienty (bude dále).

ZIMA - zimní stagnace

Stratifikace a kyslík

Saturace kyslíkem teplotně závislá Při 5 C je 100% 12.37 ml. l-1 Při 20 C 8.84 Kyslík ubývá,, ryby nahoru nebo do přítoků Bez kyslíku: Winterkill Obrana anaerobní dýchání glykogen laktát (= glykolýza, 16 x méně výkonná než kompletní oxidace). (Někdy laktát zůstává, a pak se spálí v aerobním prostředí) U některých ryb výjimečně tolerantních laktát se dál mění na ethanol, ten přes žábry difuzí do vody. (= řešení problému s kyselostí laktátu)

Permafrost lake Garrow lake efekt salinity, extrémní meromixe

Detailed studies were made on the samples of lake ice I from 3551 and 3607 m depths. To make the findings confident 6 databases of potential contaminants were established. As a result, the overwhelming majority of the bacteria found in these samples were recognized as contaminants. Only three bacteria (their fragmented 15000 years-old DNA), all from 3607 m sample, have passed all controls and can be considered as true representatives of Lake Vostok microbiota. All these bacteria (three different species) proved to be related to chemolithoautotrophs and mesothermophiles, whose representatives were found in hydrothermal vent areas and fields in oceans and continents at temperatures up to 40-60 С (Fig. 3.4.7.1). The first species (Hydrogenophilus thermoluteolus) represents microorganisms discovered in hot springs (Japan, Izu district and USA, Yellowstone) and deep mines (Japan) and capable to oxidize hydrogen in the presence of carbon dioxide as a source of carbon. The second species is related to thiosulfate-oxidizing hydrothermal vent strains isolated from the Galapagos hydrothermal system. The third species is related to uncultured bacterial strains of OP11 division isolated from deep-sea (2 km) sediments of the hydrothermal Guaymas basin (Gulf of California, Mexico) which contains sulfides-sulfates and methane in anaerobic and organic carbon rich environment and from deep-sea (4 km) sediments of the Izu-Bonin trench (Japan Islands).

Ale díky anomálii není nebezpečí zmrznutí, pod bod mrazu (moře -1,9, ale mořské ryby -0,8!!!) ryba by měla zmrznout na kost dříve než voda okolo. - řešení migrace do tepla - do chladných hloubek, kde je možné podchlazení bez nebezpečí výskytu krystalizačních jader. Nebo tam zůstat, ale vyrobit nemrznoucí kapalinu: funguje lehounce přes - 2 C, STAČÍ! Agens: hlavně NaCl, jiné soli (K, CA, urea), AA, glukosa už jen přidají pár desetinek navíc. U antarktických a dalších ryb ze studených vod: mají NACl víc, ale ne tolik, aby to vysvětlilo odolnost, ty navíc vyrábí, antifreeze peptidy nebo glykopeptidy. Všechny tyhle brání dalšímu růstu zárodečných krystal ledu. Řada ryb to dělá jen sezónně, ty co to dělají celý rok mají problém to energeticky zvládnout (/když je tma a žádná PP), ale řeší to tak že ty peptidy a GP jednoduše nevylučují v ledvinách jim chybí glomeruly!.

V tocích kde to může promrzat (viz obrázek) Benthos stěhuje se aktivně jinam (pokusy) Řada vodního hmyzu vydrží minusové teploty ale ne supercooling jako hodně terestrického hmyzu, protože ve vodě výskyt krystalizačních jader. Takže podchlazení jen menší, do úrovně -3 - -7 C (jepice, chrostíci ale styejně se raděj vyhnou) Rekord larvy kroužilek (Empis, Diptera) na Aljašce -22 C Aktivita x dormance Při chladu problém 1) tekutost lipidových buněčných membrán 2) obecná pomalost biochemických reakcí (enzymová kinetika) dormance semihibernace. Třeba u zooplanktonu: hustší voda je lépe nadnáší, proto i menší energetické výdaje na udržení se ve vodním sloupci. Řada ryb (úhoř americký) navíc (= víc než by odpovídalo pravidlu 2x o 10 C) snižuje metabolismus, jak?? U jiných adaptace - nesnížení. Polární ryby při 0 C několikanásobně větší metabolismus než ryby z temperátních oblastí Aklimace obojživelníci i ryby. Mechanismy:? Jiné formy enzymů izozymy (funguje u některých ryb) ty ale spíše biogeograficky. Sezónní adaptace spíše namožením enzymu. Ryby z chladných vod též víc červených svalových vláken.

U buchanek typické přezimování (nebo i estivace) jako V.kopepodit encystace v bahně. Nebo trvalá vajíčka Diapauza nutně v případech, kdy nádrž vymrzá až na dno nebo pod ledem vysychá = odteče. Přiklad: Daphnia Žábronožky E.grubii Branchinecta palludosa

Microbial matts = nárosty Pohyblivé sinice migrují k povrchu a zpět podle ozářenosti. Navrchu karotenoidy ochrana před silným zářením.

Among the most well known psychrophiles are the worms that dwell in methane ice at the bottom of the Sea of Cortez. Polychaeta - Hesiocaeca methanicola

Clamydomonas nivalis - watermelon alga