Metody sledování terestrických a bentických organismů. Organismy žijící v substrátu Organismy pohybující se na povrchu substrátu Létající organismy

Podobné dokumenty
Ekologie půdních organismů. Metodické aspekty studia půdních organismů

Odchytové metody bezobratlých živočichů

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

METODIKA ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ MAKROZOOBENTOSU Z NEBRODITELNÝCH TEKOUCÍCH VOD

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Entomologické praktikum. Otakar Holuša et Josef Kašák. Mendelova Univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta Brno. Metody sběru

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Vzorkování půdní fauny. Pedobiologické metody

Směsi a čisté látky, metody dělení

Jiří Schlaghamerský: Pedobiologie jaro 2012

NOVÉ NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Základní pojmy a jednotky

10. Energie a její transformace

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

ROLE SEPARAČNÍCH METOD

Hemolyzační promývací roztok 60 H

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Hemolyzační promývací roztok 80 H

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Ing. Michaela Budňáková. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, PRAHA 1,

Název: Letectví Rozmrazování letadla

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 11/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Proudění podzemní vody

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

CZ.1.07/1.5.00/

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

Metody studia početnosti a biomasy organismů

3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, )

Koalescenční odlučovače Buderus EUROLIZER -C svislé válcové konstrukce

zapažovací systémy pro studny na vodu

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

OBSAH.

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Základy pedologie a ochrana půdy

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Vrstvy cukerného roztoku

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Vnitřní energie, práce a teplo

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Pedologie pro zahradníky

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

Odběr moče, katetrizace močového měchýře B. T.

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Fyzikální praktikum I

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Metody regulace populací škůdců. metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům

Základy chemických technologií

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Ekologie půdních organismů 3 půdní mikrofauna <0,2 mm Prvoci (Protozoa) Hlísti (Nematoda) Strunovci (Nematomorpha) Vířnící (Rotatoria) Želvušky

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO (757051) Jakost vod odběr vzorků část 17: Návod pro odběr. vzorků podzemních vod

Flotace možnosti další optimalizace. Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N REAKTIVNÍ EXTRAKCE

Archimédův zákon, vztlaková síla

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Úloha 5: Spektrometrie záření α

NOVÉ NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Hodnoticí standard. Chemik pro vzorkování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Transkript:

Metody sledování terestrických a bentických organismů Organismy žijící v substrátu Organismy pohybující se na povrchu substrátu Létající organismy

Organismy žijící v substrátu - stanovení absolutní abundance významným problémem při studiu organismů žijících v substrátu je jak organismy ze substrátu dostat. Extrakce organismů je zpravidla prováděna ve vzorku odebraného substrátu abychom mohli množství kvantifikovat je třeba znát jeho plochu (objem hmotnost). Zřídka se extrakce organismů provádí v zkusmé plošce vymezené in situ.

Odběr vzorku - půda odběráky umožňující odkrojit definovaný objem půdy různá plocha pro mikrofaunu 1-10 cm 2 mesofaunu cca 10 cm 2 makrofaunu >100 cm 2 ( odběrák nahoře má 625 cm 2 )

Odběr sedimentů odběrák se musí potopit až na dno, zarazit se to sedimentu, oddělit část sedimentu, a chránit ho před rozplavením při cestě nahoru gravitační sampler Petersen grab sapler Ponar sampler

Odběr sedimentů Ekmanův odběrák (Ekman dredge)

Odběr hlubších vrstev sedimentu a neporušených vzorků zmrazovaní technika cryogenic technik Ali

Bentos v tekoucích vodách SURBER STREAM- BOTTOM SAMPLER Hess sampler Kick Screen

Úskalí při odběru vzorků půdy a sedimentů do jaké hloubky odebíráme a jaká je hloubková distribuce organismů které studujeme. jsou organismy, které sledujeme skutečně jen zanedbatelně pohyblivé v porovnání s velikostí vzorku a dobou odběru. kolik vzorků representuje danou plochu a jak velké vzorky máme odebírat jaký vzorkovací design zvolíme, náhodný, pravidelný stratifikovaný kdy jak často máme vzorky odebírat jaký je vliv destrukce stanoviště způsobený vzorkováním na organismy

Získávání organismů ze substrátu dva základní principy 1) Vybírání - separation - pasivní extrakce - organismy ze substrátu vybereme buď ručně nebo separujeme na základě nějaké fyzikální vlastnosti těl sledovaných organismů (nejčastěji velikosti, specifické hustoty). Získávání organismů není závislé na jejich aktivitě, často jsou tyto metody pracné a získaný materiál může být poškozený 2) Vypuzení - extraction, aktivní extrakce organismy ze substrátu vypudíme působením nějakého nepříjemného podnětu (tepla, světla, vody, sucha, elektrického proudu, chemických činidel atp.). Získáme pouze jedince, kteří jsou schopni únikové reakce (ne klidová stadia atp.), většinou méně pracné, materiál méně poškozen, některé metody je možno adaptovat pro získávání materiálu z vymezené plochy přímo v terénu (in situ).

Získávání organismů ze substrátu - Separace Ruční vybírání - hand sorting - instrumentálně nejednodušší -účinnost silně kolísá v závislosti na substrátu a pečlivosti - kontrastní pozadí - používáno u bentosu méně u půdy (hlavně v tropech) Prosení nebo prosetí pod vodou (wet sieving) a ruční vybírání - instrumentálně jednoduché - vyšší účinnost než ruční vybírání - můžeme použít více sít tím vyřadíme frakce které nás nezajímají - používáno u bentosu méně u půdy

Získávání organismů ze substrátu - Separace Plavení a flotace - Flotation tyto metody využívaní toho že těla organismů mají jinou specifickou hustotu a jinak se vznáší (padají) v tekutině. Flotace roztok o určité hustotě nastavené tak, že organismy zůstávají na hladině a většina příměsí spadne na dno. Většina půdních bezobratlých má hustotu 1-1,1 g.cm -3 v roztoku o hustotě 1,2 plavou, půda má hustotu 2,2 jde ke dnu Plavení Separace proudem vody o různé rychlosti objekty s větší pádovou rychlostí (větší a těžší) padají na dno menší a lehčí jsou unášeny dál.

Získávání organismů ze substrátu - Separace Flotace Roztoky buď minerální soli (odvodňují) nebo organika glukóza, glycerin atp. Je třeba zajistit míchání suspenze buď mechanicky nebo proudem vzduchu nebo proudem roztoku nebo třeba vařením ve vakuu

Získávání organismů ze substrátu - Vypuzení Tepelná extrakce - Berleze - Tullgren

Získávání organismů ze substrátu - Vypuzení Malé půdní organismy žijí v kapilárních pórech, které jsou zpravidla zaplněny vodou a těžko by překonávali vzduchovou mezeru mezi vzorkem a fixážní tekutinou. Jsou proto vypuzovány do vody nebo do vodou nasáklého inertních prostředí. Řada modifikací. Časté tzv. Bergmanovi nálevky.

Získávání organismů ze substrátu - Vypuzení Další možnosti - elektrický proud, slabý roztok formalínu, hořčičný roztok atp. specifické pro určitou skupinu

Sledování organismů na povrchu půdy na hladině Metody pro sledování absolutní abundance Vakuum sampler - vysavač vysaje vše z určité plochy Výletová past - emergence trap

Sledování organismů na povrchu půdy a obnažených sedimentu Metody pro sledování relativní abundance Zemní past (padací past pitfall trap, Barber trap) lze chytat i živé jedince a použít je pro capturerecapture

Sledování organismů na povrchu zatopených sedimentů modifikace padacích pastí nebo různé druhy pastí s návnadou a ty pak mohou být využity pro sledování relativní abundance nebo pro capture re capture techniky.

Řada metod byla vyvinut pro studium abundance hmyzu na vegetaci ty ale víceméně přeskakujeme.

Sledování létajících bezobratlých Metody pro sledování relativní abundance (*možná kalibrace a použití pro stanovení absolutní abundance) Sací pasti* Nárazové pasti Málo selektivní Světelné lapáky Žluté misky Malaisovi pasti Lapáky s CO 2 návnadou etc. Lákají hmyz větší selektivita Radary* nechytají jen sledování

Sací pasti (Sucking trap), Nasávají vzduch nad pastí a zachycují hmyz, který strhnou, lze kalibrovat objem prosátého vzduchu. často bývají doplněny nějakým atraktantem, pak je lze použít pouze ke stanovení relativní abundance Nárazové pasti Window trap sestávají se ze skleněné desky svisle umístěné, letící hmyz do ní narazí a spadne do sběrné nádoby

Světelné lapáky řada druhů hmyzu je přitahována světlem toho využívají světelné lapáky. jen v noci jen látající hmyz atrahovaný světlem závisí na intensitě a vlnové délce

Žluté misky, ostatní žluté pasti a miskové pasti na létající hmz Hmyz je lákán žlutou barvou, pro některé skupiny hmyzu se používají i pasti jiné barvy, jedinci, kteří přiletí jsou různým způsobem chyceni (utopí se ve kapalině s detergentem, přilepí, se atp.)

Malaise trap, flight intercept trap letící hmyz je zastaven překážkou, leze po ní nahoru dostane se do trychtýře a odsud do sběrné nádoby

Lapáky s CO 2 návnadou, feromonové lapáky etc. řada různých konstrukcí, specifické pro jednotlivé sledované druhy, využívány při studiu autekologie ekonomicky významných druhů

Radary

Logistika Jedna plocha - půdní makrofauna 10 vzorů 2x ročně Doprava... 1200 Amortizace odběrového a extrakčního zařízení... 400 pořizovací cena cca 60 tis 10 let materiál související z odběrem energie a voda s extrakcí... 400 Třídění (mzdy)... 3000 třídění spotřební materiál a amortizace odhad.... 300 Determinace zpracování... 4000 materiál a amortizace odhad... 200 Celkem... 9 500 Kč