Odhad biomasy a produkce

Podobné dokumenty
Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Suchozemské (terestrické) ekosystémy C cyklus

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

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

Základní komponenty modelu lesa. Jan Kadavý

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

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Bonita stanoviště a bonita porostu

Oddělení biomasy a vodního režimu

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

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

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.

Volitelný předmět Habituální diagnostika

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

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Struktura a funkce lučních ekosystémů

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

Biologické základy rostlinné produkce

Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin. Vojtěch Lukas a kol.

Pozor na chybné definice!

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

Spektrální chování objektů

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

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

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

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Diverzita doubrav ve vztahu k produktivitě stanoviště. Irena Veselá

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

Václav Brant, Milan Kroulík, Petr Zábranský, Jan Sova, Jan Lukáš, Michaela Škeříková a Veronika Řičařová Precizní zemědělství, Praha, 7.3.

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

DPZ - Ib Interpretace snímků

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

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

Potravní síť Společenstvo

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

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

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze

Atraktivní biologie PRODUCENTI. biotické faktory DESTRUENTI ENTI KONZUMENTI

Stavový model a Kalmanův filtr

Bioindikace. Co chceme indikovat - způsob využití OH (houbový vs baktriální kanál a jeho shoda s cílovým společenstvem). Sukcesní royvoj společenstva

Organismy a biogeochemické cykly. látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Ekosystém I. Primární a sekundární produce, dekompozice Trofická struktura Účinnost transformace. Koloběh hmoty

Růst dřevin v podmínkách globálnízměny klimatu

Dendrometrie pro účel oceňování dřevin rostoucích mimo les dle metodiky AOPK

STATISTICKÉ ODHADY Odhady populačních charakteristik

Formy ekologické stability: minimalizací změn (buk + podrost) resilience (pružnost) jako guma, zajištění stability optimalizací změn (bříza + plevele)

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

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Kompetice a mortalita

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

DŘEVO pracovní list II.

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

Spektrální chování objektů

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

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

CZ.1.07/1.5.00/

Funkční přístup ke studiu vegetace (EKO/FV)

Jiří Schlaghamerský: Pedobiologie jaro 2012

Na jemné škále vývraty signifikantně ovlivňují dynamiku lesa Ekologické podmínky (teplota, vlhkost) Erozně sedimentační procesy Výskyt cévnatých i

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

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Les jako ekosystém 1

Inventarizace krajiny CzechTerra. IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Databáze produkce biomasy travinných ekosystémů v ČR

LES OD KOŘENŮ NAD KORUNY. Pro nejmenší. Les od kořenů nad koruny pro nejmenší l 1

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

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

Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné?

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

Ekonomika lesního hospodářství

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

DPZ. Modelování s daty DPZ. Poměrové indexy. Vegetační indexy. Část 4. Modelování s daty DPZ Multitemporální analýza

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím

DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Představení nové technologie

Predace - její konsekvence pro dynamiku a evoluci společenstev

Transkript:

Odhad biomasy a produkce

Rostlinná biomasa a primární Primární produkce produkce GPP vše vyprodukované fotosyntézou NPP GPP-respirace zpravidla měříme NPP přírůstek biomasy, bilance uhlíku, na základě korelace s plochou

NPP zahrnuje přírůstek žívé nadzemní biomasy přírůstek živé podzemní biomasy přírůstek mrtvé biomasy, nadzemní i podzemní včetně té která se ve sledovaném období rozložila semena a ost. Dispersní orgány kořenové exudáty Části vyznačené kursivou bývají zpravidla ignorovány, představují obvykle více než polovinu NPP

NPP nadzemní přírůstek biomasy Nejjednodušší je sklizňová metoda, kdy sklidíme biomasu v okamžiku maxima. Ignoruje to ztráty dekomposicí podhodnocuje odhad biomasy graslandů až 2x (mírné pásmo) nebo až 4x(tropy) použitelná ve společenstvech jednoletek nebo v synchronizovaných víceletých společenstvech Lepší je opakované měření biomasy živé i mrtvé

NPP nadzemní přírůstek biomasy U dřevin odhadujeme biomasu pomocí alometrických funkcí, nejčastěji používajících druh stromu, DBH a výšku existují ale i porostové rovnice (nezávislé na druhu ale na typu porostu (hustotě kmenů, vlhkosti etc.) Rovnice buď mohou zahrnovat asimilační aparát nebo ho měříme zvlášť jako opad měříme opakovaně živé i mrtvé dřevo

NPP podzemní přírůstek biomasy Je často igmorována v lepším případě je podzemní biomasa odhadována pomocí alometrických funkcí vytažených k podzemní biomase. Přímé měření biomasy kořenů ALE problém je že zejména jemné kořeny se v půdě rozkládají a tak odhad jejich přírůstu je velmi obtížný

opakované stanovení biomasy živých a mrtvých kořenů + rychlosti dekomposice kořenů nebo metoda vrůstacích bloků ingrowth cores

NPP kořenové exudáty Odhaduje se že mohou představovat 5-25% celkové NPP práce na jejich terénním odhadu chybí

NPP bilance CO 2 edy covariance

NPP a Edy covariance Poskytuje údaj o celkovém C sequestrovaném nebo naopak uvolněném ekosystémem (převažuje li rozklad dříve nehromaděného uhlíku). Chceme li odhadnout NPP musíme znát rychlost dekomposice - respiraci dekompositorů (půdní respiraci bez kořenů)

Korelace biomasy s plochou Funguje dobře u jednodruhových porostů s malou pokryvností a jednoduchou architekturou

LAI

Normalized Difference Vegetation Index

*NDVI bývá často používán k odhadu rostlinné biomasy, LAI, koncentrace chlorofylu atp. na základě korelace těchto parametrů a NDVI * může dávat uspokojivé výsledky pro jednodruhové porosty s jednoduchou architekturou * obě spektra musí být získána současně (problém s různými kamerami) * může být ovlivněno aktuálním stavem atmosféryn zejména obsah vodní páry a aerosolu * mraky zejména slabá oblačnost, kterou je těší odfiltrovat * Vlhkost půdy * Anisotropické efekty Poloha satelitu nad snímaným místem * Spektrální performance senzorů

Primární produkce ve vodě

Sekundární produkce Produkce biomasy vyšších trofických úrovní

Produkce na úrovni populace populace rozdělené do kohort P = Be + (B1-Bo) (biomasa eliminovaných + přírůstek biomasy přeživších pro ktátká T P = ((Nt+N0)/2) *(Wt-W0) překrývající se populace P =Σ Ni*Wi/ti P= B*b biomasa * natalita

Stanovení biomasy živočichů Vážením alometrické funkce výpočtem z tělních rozměrů (aproximací jednoduchým geometrickým tvarem a odhadem hustoty)

Biomasa a produkce dekompositorů a rychlost dekomposice Dekompositoři půdní živočichové (mnohonožky, stinky, žížaly, chvostoskoci roztoči) půdní mikroflóra zajišťuje většinu dekomposice, pro zjištěni biomasy nepřímé postupy uhlík v biomase, PLFA, ergosterol atp. většina mikrobiální biomasy je neaktivní

Rychlost dekomposice často měříme přímo Respirace půdy a opadu poměr přísunu opadu a zásoby opadu opadové sáčky mikrokosmy