Podmínky a zdroje 2. Michal Hejcman



Podobné dokumenty
Vodních a mokřadních rostlin

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

Abiotické faktory působící na vegetaci

Makrotyta vyšší rostliny

Písečný přesyp u Píst

Co zasolení působí a jak se rostliny se zasolením vyrovnávají?

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

, Brno Přednášející: doc. Dr. Ing. Petr Maděra Cvičící: Ing. Linda Černušáková Struktura krajiny

List (fylom) Welwitschia mirabilis (Namibie)

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Ekologie lesa. Lesní půdy

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 6:

Plán péče o PP Sochorov

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

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

Úvod k lesním ekosystémům

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

D.3 Dendrologický průzkum

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu).

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Obsah vody v rostlinách

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

V Rosicích dne Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Listy = boční výrůstky stonku, zakládají se exogeně, postranní orgány omezeného růstu

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

KVĚTINY PRO KAŽDOU ZAHRADU. Petr Hanzelka

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

Kameny a voda. Geobotanika

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Moderní biologie na dosah ruky MASOŽRAVÉ ROSTLINY. Jaroslava Kubešová, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů


Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Působení ekologických faktorů

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Plán péče o přírodní památku. Bělečský písník. na období Romana Prausová a kol.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

Dekompozice, cykly látek, toky energií

2. Kteří z odborníků mohli vyslovit následující tvrzení?

ROSTLINNÉ ORGÁNY - LIST

VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

Základy pedologie a ochrana půdy

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

Hospodaření s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností

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

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

NÁVRH ZÁHONU vytvořila: Marie Kabíčková

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Ekologie mokřadů (6) Typy vod ve střední Evropě a jejich osídlení rostlinstvem

LAGUNA U BOHDALOVA VEGETAČNÍ SNÍMKOVÁNÍ VODNÍCH MAKROFYT Závěrečná zpráva

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Biotopy ČR II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

Základní pojmy. fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo

Mléčnice ve stonku pryšce (Euphorbia) obsahují jedovaté mléko latex. Žlaznaté emergence (tentakule) listu masožravé rosnatky (Drosera).

Mapa aktuální vegetace

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

MUNI PdF, 1.ročník, 2.semestr PdF:Bi2MP_KZCT Komplexní zahraniční cvičení v terénu Slaniska a jejich vegetace

3. BIOSYSTÉM 3.1. OBECNÉ VLASTNOSTI HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ. Malárie. Prevence MALÁRIE DDT. Boj proti komárům: vysoušení močálů

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Mendělejevova tabulka prvků

Fyziologie rostlin. 8. Minerální výživa rostlin část 3. Ca, Mg a mikroelementy. Alena Dostálová, Ph.D.

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Transkript:

Podmínky a zdroje 2 Michal Hejcman

Voda jako životní prostředí Voda se pro rostliny nemůže stát faktorem v minimu kutikulární a stomatární transpirace ztrácí svůj prvotní význam pro vodní bilanci Relativní teplotně stabilní prostředí vysoké měrné teplo (1 C=4,2J (1 kalorie) * g -1 ) Vysoké latentní teplo výparu (2 244,23 J * g -1 ) Vysoké skupenské teplo tání (334,96 J * g -1 ) Teplotní anomálie vody (největší hustota při 4 C)

Voda jako životní prostředí Světlo 1% ozářenost je světelný kompenzační bod fotosyntézy pro vyšší rostliny, hlouběji jsou řasy (ruduchy) Úhel dopadu světla pokud je slunce nízko reflexe záření Vrstva vody umožňující fotosyntézu fotická zóna

Voda jako životní prostředí Koncentrace CO 2 a O 2 ve vodě je kyslík často limitující, CO 2 se snadno rozpouští H 2 CO 3, změny ph během dne a s hloubkou, pufrovací schopnost Kyslík koncentrace je maximálně dvacetinou ve srovnání se vzduchem, klesá s teplotou a nadmořskou výškou

Voda jako životní prostředí Eutrofní vody velký obsah minerálních živin Oligotrofní malý obsah minerálních živin Dystrofní obsahují velké množství humínových kyselin

Litorál Litorál pobřežní pásmo, vymezeno fotickou zónou Ripál pobřežní pásmo tekoucích vod Sublitorál vymezen letní hladinou podzemní vody, natantní a submerzní hydrofyty hlouběji, blíže břehu emerzní rostliny Eulitorál zóna s kolísající vodou během roku, emerzní makrofyty Epilitorál již není přeplavováno vodou, výskyt hygrofytů a mezofytů

Adaptace rostlin na vodní prostředí Mikrofyty fytoplankton (studuje se v rámci algologie a hydrobiologie) Makrofyty vyšší rostliny, mechy, chaluhy, ruduchy Hygrofyty vlastní vodní rostliny Submerzní rostliny ponořené Natantní vzplývavé, fotosyntetické orgány na vodní hladině Emerzní (helofyty) rostliny fotosyntetické orgány nad vodní hladinou

Submerzní rostliny Vznášející nebo zakotvené Utricularia, redukce či úplná absence kořenů, redukce cévních svazků, Příjem látek celým povrchem těla, jemná kutikula, zvětšování povrchu těla jemné dělení listů až na niťovité úkrojky Častá je absence průduchů, vyvinut aerenchym (vzdušné pletivo nadnáší a udržuje polohu rostliny) Vznášející Lemna trisulca (okřehek trojbrázdý), Elodea canadensis (vodní mor kanadský), Ceratophyllum demersum (růžkatec ponořený), Hippuris vulgaris (prustka obyčejná) Zakořeněné Myriophyllum spicatum (stolístek klasnatý), Hottonia palustris (žebratka bahenní), Potamogeton (rdest, některé druhy)

Natantní rostliny Listy na hladině jsou často kruhovitéči eliptické, nedělené, listy mají průduchy, vyvinutá aerenchymatická pletiva, značná intenzita transpirace Častá heterofylie Např. u Batrachium aquatile (lakušník vodní) Stulík, leknín, rdest vzplývavý, nepukalka plovoucí

Emerzní rostliny Adaptace jak na vodní, tak terestrické prostředí, jsou schopny snášet vodní deficit, vyvinut mohutný kořenový systém Rákos obecný, orobince, chrastice rákosovitá, zblochan vodní, šmel okoličnatý, kosatec žlutý, různé druhy ostřic

Půdní prostředí Vliv vegetace na utváření půdního typu černozem x hnědozem na spraši Různá kvalita opadu (buk lesní 2,46% Ca, dub 1,7, smilka 1, borovice 0,99, vřes 0,44) Vznik různých forem humusu surový (nadložní), tangelová forma (+ trus živočichů, často na vápenci), moder, mul, zrašelinění

Humifity (humikolní rostliny) Rostliny vyžadující substráty bohaté na humus (rojovník bahenní, kyhanka sivolistá, kavyl) Humikolní jsou i nezelené saprofyti hlístník hnízdák, korálice trojklaná, hnilák smrkový

Rostliny a chemické vlastnosti půdy Na hlubokých půdách se nemusí projevit vlastnosti matečné horniny (kyselé půdy na vápenci) Petrofyty rostliny rostoucí na skalách, bezprostřední vazba na geologický substrát Litofyty jsou petrofyty bezprostředně rostoucí na povrchu balvanů a skal (řasy, lišejníky) Chasmofyty petrofyty kořenící ve skalních štěrbinách (velký rozdíl chasmofylních společenstev vápenců a silikátových hornin)

Rostliny a půdní reakce Acidofyty (acidofilní rostliny) s ph amplitudou do 6,7 (kostřava ovčí, bika hajní, rosnatka okrouhlolistá) Neutrofyty (neutrofilní rostliny) s ph amplitudou kolem 7 Alkalofyty (bazifyty, alkalo- či bazofilní rostliny) s ph amplitudou nad 7,2 (ostřice nízká, bělozářka liliovitá, pěchava vápnomilná) Rozmezí ph které jsou vyšší rostliny schopny tolerovat: 3-9

Ca a rostliny Kalcifyty (kalcikolní, vápnobytné, kalcitrofní rostliny) druhy svým výskytem výlučně vázané na Ca bohaté substráty (pěchavy, lomikámen latnatý) Kalcifobní (vápnostřezné) rostliny svým výskytem striktně vázané na nevápnité substráty (vřes, rosnatka okrouhlolistá)

Příklad z Kotelních jam výchozy Ca bohatých hornin: druhově bohatá společenstva asociace Saxifrago oppositifoliae- Festucetum versicoloris V bezprostředním okolí na silikátových horninách porosty metličky, brusnic, třtiny chloupkaté)

Příklad z Kotelních jam

Hadec a jeho vliv na vegetaci Hadec (serpentin) je převážně křemičitan železnato-hořečnatý Půdy dobře propouštějí vodu jsou suché a teplé Mírně alkalická reakce Uvolňování uhličitanu hořečnatého, který není vyrovnáván Ca ionty (Ca: Mg poměr je menší než 1), vysoký obsah železa a těžkých kovů (Cr, Ni)

Hadec a jeho vliv na vegetaci Obligatorní serpentinofyty rostliny rostoucí pouze na hadci (sleziník hadcový, sleziník nepravý) Fakultativní serpentinofyty rostliny schopné tolerovat hadec, rostou běžně i na jiných substrátech, hadcové formy serpentinomorfózy (nanismus)

Rostliny a zvýšená koncentrace solí Slaniska vznik za specifických podmínek kde výpar převažuje nad vsakováním srážek Dochází ke vzlínání roztoků solí ze spodních vrstev půdy, bezodtoké půdní deprese (sírany, chloridy a uhličitany Na, K, Mg, Ca)

Rostliny a koncentrace solí Halofobní (slanostřezné) rostliny nesnášejí zvýšenou koncentraci solí v půdě, většina našich rostlin, nemají adaptaci na zvýšený osmotický tlak půdního roztoku Inhibice růstu solemi, nekrózy, předčasné opadávání listů, mrkev, květák, naše listnaté dřeviny

Rostliny a koncentrace solí Obligátní halofyty (slanobytné rostliny) slanorožec bylinný (Salicornia herbacea), zblochanec oddálený (Puccinellia distanc), hvězdnice slanistá (Aster tripolium) Schopnost regulovat příjem solí, dokáží v buňkách akumulovat ionty Na a Cl, protoplasty snášejí až koncentraci 6 % NaCl v roztoku nebo více Vysoký osmotický tlak nízká hodnota vodního potenciálu kořenů (- 6 MPa) Vylučování solí na povrch listů (exsudace) např. u Avicenia Staré listy přesyceny solemi odumírají u sítiny Juncus gerardii Chenopodiaceae soli vylučovány do puchýřkovitých chlupů na povrchu listů, ty pak odumírají a jsou nahrazovány novými Sukulence buňky přijímají se vzrůstajícím množství soli také zvýšené množství vody, koncentrace solí je tak poměrně stálá

Rostliny a koncentrace solí Fakultativní halofyty často ruderální rostliny (Chenopodium glaucum, Ch. rubrum, Atriplex hastata, A. rosea, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum)

Citlivost stromů a keřů k zimnímu posypu půdy solemi Dřeviny citlivé: Fagus sylvatica, Tilia americana, Picea glauca, Pinus strobus, Salix purpurea,rosa canina Dřeviny relativně tolerantní: Betula pendula, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Juniperus chinensis, Potentilla fruticosa

Rostliny a N Nitrofyty (nitrofilní rostliny) rostliny náročné na dusík, vytvářejí nitrofilní společenstva (Rumex, Urtica, Chenopodium, Elytrigia repens) V suťových lesích Geranium robertianum, Alliaria officinalis, Aegopodium podagraria Špatná dostupnost dusíku je zejména na kyselých půdách

Architektura 12 let starých klonů šťovíku alpského z hustého porostu

Rostliny a N Nitrofobní rostliny zvýšená koncentrace N je inhibuje v růstu nebo v klíčení semen, často tuhé listy s podvinutými okraji při dostatečném zásobení vodou erikoidní listy (Ledum palustre, Andromeda polyfolia, Empetrum)

Masožravé rostliny Nedostatek N půdě doplňují dusíkatými sloučeninami z těl živočichů, rostliny nemají xeromorfní anatomické znaky Drosera, Pinguicula, Utricularia, Sarracenia, Darlingtonia, Dionaea -Sev. Am., Nepenthes vlhké tropy od Madagaskaru po Indomalajsko, Drosophyllum záp. Středomoří vylučují proteolytické enzymy. Získávají P, N, K.

Těžké kovy Zn, Pb, Ni, Hg, Co, Cr, Cu, Mn, Mg, Cd, a Se horninové podloží, spad emisí, vliv výfukových plynů Poruchy otevírání průduchů, poruchy dýchání, snížení fotosyntézy a růstu, inaktivace enzymů Rezistentní jsou často nižší taxony než druh (variety, ekotypy, variety). Někdy jsou označovány jako metalofyty. Rezistentní rostliny mají větší koncentrace těžkých kovů v biomase (0,5 25 g*kg -1 ) Agrostis capillaris, Agrostis canina, Festuca ovina, Plantago lanceolata, Silene vulgaris ekotypy se zvýšenou rezistencí proti Zn, Cu, Cd, Ni v půdě.

Oligotrofní písčité substráty Váté písky v Polabí, u Hodonína a Bzence, Vlkovský přesyp Aluviální písky (např. Petrovice na Sedlčansku) Mořské břehy, pouštní duny Psamofyty (psamofylní) rostliny rostliny adaptované na písčité substráty. Podíl jílnatých částic max. do 10 %, 90 % zrna o velikosti 0,1-2 mm. Vysoký podíl hrubých (nekapilárních pórů), vysoké provzdušnění a rychlý odtok gravitační vody Nízké půdní hydrolimity Nízká tepelná vodivost Oligotrofní podmínky

Adaptace rostlin na písčité substráty Sklerofyty až afilní rostliny, sukulenty, efeméry Kořenový systém povrchový (Thymus serpyllum 3-15 cm) či naopak hluboký Schopnost regenerace po zavátí pískem vznik stupňovitého kořenového systému Při odvátí mohou některé kořeny zasychat bez úhynu rostliny Vegetativní šíření (stolony, rhizomy) a anemochorně (stepní běžci- Crambe tatarica, Gypsophila paniculata, Eryngium campestre, Falcaria vulgaris). Plantago arenaria, Hilichrysum arenarium, Thymus serpyllum, Festuca psamophyla

Corynephorus canescens paličkovec šedavý

Dianthus arenarius subsp. Bohemicus Hvozdík písečný český Český endemit NPR Kleneč u Roudnice nad Labem