Přirozená potrava a akvatické biocenózy

Podobné dokumenty
Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Organismy ve vodním prostředí - živočichové

Potravní a produkční ekologie

Organismy ve vodním prostředí - živočichové

Život ve stojatých vodách : benthos, jeho složky a cykly

HYDROBIOLOGIE CVIČENÍ ZOOBENTOS CVIČENÍ SE NENKONÁ. s ohledem na státní svátek ZOOBENTOS ODBĚRY VZORKŮ BENTOSU

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

BIOMONITORING zoologie. Dr. Petr BOGUSCH

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

Produkce organické hmoty

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

TRVALÝ BENTOS. TRVALÝ ZOOBENTOS cvičení Hydrobiologie PLOŠTĚNKY TURBELLARIA. Ploštěnka mléčná Dendrocoelum lacteum

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

Dělení vod. b) trvalé nebo periodické drobné vodní nádrže (dešťové louže a tůně dendrotelmy, fytotelmy, litotelmy...)

Vodní organismy a jejich formy

Viry. Bakterie. Buňka

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

Co žije ve vodě a je nám skryto?

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD verze první

Projevy života. přijímání potravy dýchání vylučování růst pohyb dráždivost rozmnožování dědičnost

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

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

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

Hydrobiologie. Produktivita a produkce. Zařazení organismů do článků potravního řetezce. A) Primární produkce - PP

Prostor a čas čtyřrozměrný prostor

Pozor na chybné definice!

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

A) Primární produkce PP NÁPLŇ PŘEDNÁŠKY BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA VOD. Zařazení organismů do článků potravního řetezce HYDROBIOLOGIE

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

Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok , okresní kolo kategorie C. a)... b)..

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

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

MOŘSKÉ POBŘEŽÍ LITORÁL

Žahavci. Nervová soustava je velmi primitivní (je rozptýlená). Tvoří jí volně umístěné a propojené jednotlivé nervové buňky.

AQ-Service, s.r.o. Malešovice 105, Malešovice tel.: , RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.

Vodní ekosystém. vstupy z atmosféry odtok. vstupy z povodí (přítok) potravní vztahy (metabolismus, cykly živin)

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

Biologie - Sexta, 2. ročník

sekundární producenti: zooplankton bentos ryby

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

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

Vodní ekosystém. vstupy z atmosféry odtok. vstupy z povodí (přítok) potravní vztahy (metabolismus, cykly živin)

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

LIMNOLOGIE PRO POTÁPĚČE. Sylabus k přednášce verze 1.1

Rybník nebo potok? Vliv abiotických faktorů na druhovou početnost vodních organismů. ČAG České Budějovice

Šablona č Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

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

ROTIFERA (VÍŘNÍCI) Charakteristika, celkový vzhled

Rybářství - cvičení. Plankton. Zooplankton. Dělení podle velikosti. Odběr vzorků. Odběr vzorků. Kvalitativní rozbor

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Seznam obrázků Obr. č. 1: Mapa odběrných míst, Rozkošský potok Obr. č. 2: Odběrné místo č. 1 Obr. č. 3: Odběrné místo č. 2 Obr. č.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby

Vodní ekosystémy Práce v ekosystému rybník

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

P l aneta Země... 8 Jak se utvářela naše Země... 8 Putování do středu Země... 9 V znik života na Zemi... 9

Makrofyta jako doplňková potrava živočichů

NEŽIVÁ PŘÍRODA. 1. Spoj čarami NEŽIVOU přírodu a její složky: Název materiálu: Opakování- vztahy mezi organizmy Autor: Mgr.


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

ZOOPLANKTON cvičení NÁPLŇ CVIČENÍ. Odběr vzorků. Planktonní síťka planktonka. Patalasůvodběrač. Friedingerova odběrná láhev 14/10/2015

Žahavci. Žahavci jsou bezobratlí živočichové (nemají páteř ani jiné další kosti). Jejich trávicí soustava je slepá (=láčka), může být velmi členitá.

Dýchací soustava členovců

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Hana Šmardová. Květen 2013

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

ČLENOVCI ARTHROPODA Živá a neživá příroda III. 3. přednáška

2. Kteří z odborníků mohli vyslovit následující tvrzení?

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

BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY

HYDROBIOLOGIE TEKOUCÍCH VOD VO1 TEKOUCÍ VODY

Otázky pro opakování. 6. ročník

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název

Potravní řetězec a potravní nároky

NIŽŠÍ BEZOBRATLÍ Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Evžen Tošenovský, Jaroslav Koleček, Robin Kundrata

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

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí

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

Maturitní témata BIOLOGIE

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Dekompozice, cykly látek, toky energií

VY_32_INOVACE_ / Členovci II. Korýši

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.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19. Třídění organismů obratlovci

M A T U R I T N Í T É M A T A

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Typy dýchacích soustav

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

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Funkce svalové soustavy a typy pohybů

Transkript:

Přirozená potrava a akvatické biocenózy

Klasifikace sladkovodních organismů Základní ekologické třídění: producenti - řasy, rozsivky, sinice, vodní cévnaté rostliny konzumenti - měkkýši, vodní hmyz, korýši, ryby (kroužkovnci, prvoci..) destruenti - vodní baktérie, vodní houby Podle postavení v energetickém řetězci: autotrofie producenti, primární produkce, fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic, organismy získávají uhlík z anorganických látek a syntetizují organické látky heterotrofie sekundární produkce, zdrojem uhlíku jsou organické látky vytvořené jinými organismy - fagotrofní - makrokonzumenti (herbivorie, predace, parazitismus) -saprotrofní mikrokonzumenti destruenti mixotrofie (podle okolností, řasy, bakterie, masožravé rostliny) destruenti - rozkladači již vytvořené org. hmoty

Získávání potravy vodními živočichy živá potrava - biofágové zoofágové (predátoři, konzumenti 2. a vyšších řádů) např. piscifágní ryby štika, okoun fytofágové (např. filtrátoři fytoplanktonu - mlži, seškrabávači nárostů - ostroretka) mrtvé organismy - nekrofágové (detrito-) prvoci, houbovci, máloštětinatci.tolstolobik bílý, plotice mikrofágové - potravou je detrit, bakterie, fytoplankton makrofágové - potravou jsou větší organismy

Získávání potravy vodními živočichy Potrava: plnohodnotná stravitelná dostupná hlavní vedlejší příležitostná nouzová nedostatek potravy a hladovění

Potrava - příjem diferencovaný příjem lov - aktivní pohyb, pronásledování kořisti, číhání pastva konzumace makrofyt, nárostů nebo málo pohyblivých živočichů (např. býložravé ryby) nediferencovaný příjem filtrace - aktivní, pasivní sedimentace jednoduchá u nálevníků a bičíkovců kombinace obou metod - např. velcí mlži Sběrači, filtrátoři

Potrava - příjem výběrovost: preference x diskriminace index výběrovosti: procentické zastoupení dané potravní složky v zažívacím traktu minus procentické zastoupení dané potravní složky v okolním prostředí stenofágie euryfágie mono-, oligo-, poly-, omni- nedostatek potravy prahová koncentrace potravy - množství potravy, při níž je mortalita a natalita v rovnováze nižší u malých organismů

Potravní řetězec přenos látek a energií v potravě od autotrofních organismů ke konečným konzumentům řadou organismů, které se požírají energie - řetězcem protéká, část se spotřebovává (pohyb, životní funkce obecně) kratší řetězce méně ztrát nejkratší řetězce ve vodním prostředí s extrémními podmínkami (horké prameny, slaná jezera) dlouhé řetězce v mořích (7 článků) látky (živiny): mohou recyklovat ekologické pyramidy: početnosti biomasy energie základna vždy širší

Pastevní potravní řetězec od zelených rostlin přes býložravce k masožravcům: producenti (např. řasy) konzumenti 1. řádu (bezobratlí, býložravé ryby amur, tolstolobik, tolstolobec, žerou producenty) konzumenti 2. řádu (karnivorové 1. řádu požírají býložravce) konzumenti 3. řádu (požírají karnivory 1. řádu) konzumenti 4. řádu (např. piscifágní ryby, pelikáni, vydry )

Detritový potravní řetězec destruenti - živí se odpadními látkami jiných organismů nebo se podílejí na rozkladu odumřelé organické hmoty (detritus) detritus mrtvá organická hmota sled organismů, podílejících se na jeho rozkladu: bakterie, aktinomycety, plísně, nálevníci Konečný produkt rozkladu: minerální látky zdroj výživy pro primární konzumenty Mrtvá hmota mikroorganismy a detritofágové jejich konzumenti

Produkce celkové množství organické hmoty (biomasy) vytvořené biocenózou za určitou dobu na jednotku plochy či objemu primární produkce produkce autotrofů: hrubá včetně látek spotřebovaných na metabolismus čistá bez látek spotřebovaných na metabolismus sekundární produkce množství organické hmoty (biomasy) fixované v tělech konzumentů za určitou dobu na jednotku plochy či objemu čistá produkce se měří růstem jedinců a reprodukce (různé metody podle typu růstu plynulý, v odlišitelných stádiích a nebo v kohortách terminální produkce Určitý článek potravního řetězce, jehož produkt člověk odčerpává (čím kratší řetězec, tím vyšší výnos)

Produktivita schopnost společenstva vytvářet organickou hmotu limitující faktory primární produktivity: nedostatek živin (obvykle N, P) nedostatek světla intenzita pastvy bottom-up nebo top-down mechanismy řízení bottom-up živiny, světlo top-down predace sekundární produkce

Trofické skupiny bezobratlých spásači a seškrabávači druhy minující druhy živící se dřevem drtiči - kouskovači sběrači získávají rostlinnou potravu z minerálních a organických povrchů vyhryzávají či vrtají chodbičky v živých rostlinných tkáních živí se odumřelou dřevní hmotou drtící či drobící hrubou organickou hmotu živí se sběrem nebo shrnováním detritu, sedimentů nebo biofilmu

Trofické skupiny aktivní filtrátoři pasivní filtrátoři dravci parazité druhy vybavené filtračním aparátem umožňujícím jim získávat z volné vody jemnou organickou hmotu druhy vytvářející sítě nebo sítím podobná zařízení na zachytávání jemné organické hmoty dravé druhy, požírající celé živočichy či jejich části

Potrava ryb ichtyocenózy - tvorba ekologických vztahů na úrovni predátor a kořist, parazit a hostitel, vztahy v potravní konkurenci potravní základna velmi široká (i suchozemské zdroje) potravní spektrum závisí na nabídce, teplotních a kyslíkových poměrech atd. rostlinné i živočišné organismy, jejich zbytky, detrit, odpadní látky, krmiva dodávaná člověkem tekoucí vody všechny potravní typy ryb postavení úst

Dravé ryby polykají celou kořist (i kanibalismus) mník, bolen, pstruh, okoun Planktonofágní filtrují plotice, ouklej, tolstolobik Bentofágní bentické organismy parma, jeseter, hrouzek, cejn, kapr Potravní specialisté ostroretka (seškrabávač), perlín (rostl. potrava) Všežravci většina druhů rostl. + živoč. složka Parazitické mihule

Dělení vodních organismů hledisko velikostní, funkční, taxonomické Organismy permanentní (stálý) - celý životní cyklus prodělávají ve vodě pijavky, měkkýši, červi, ryby, korýši, mechovky, houby temporární (dočasní) - pouze část životního cyklu prodělávají ve vodě larvy hmyzu, obojživelníci,

Podle způsobu života bentos - upoutaní ke dnu (hyporeos v podříčí) perifyton - nárosty na dně plankton - vzplývající organismy (závislí na proudu) nekton - plovoucí organismy (nezávislí na proudu) neuston - žijící na povrchové blance vody

Plankton v pelagiálu stojatých a pomalu tekoucích vod slabý aktivní pohyb nepřekonají proudění Typy: podle prostředí: oceánoplankton - oceány eulimnoplankton - jezera potamoplankton - řeky heleoplankton tůně, bažiny podle velikosti: Femto-, piko-, nano-, mikro-, mezo-, makro-, megaplankton (viry menší než 0,2 μm až korýši větší než 2 cm) podle skupin organismů: baktério-, fyto-, zooplankton

Fytoplankton

Zooplankton Zooplankton - prvoci - vířníci - drobní korýši perloočky, buchanky

Bentos společenstvo žijící na dně tekoucích i stojatých vod typy: podle velikosti: mikro- (pod 63 μm) meio- (63 1000 μm) makro- (nad 1000 μm) podle skupin organismů: fyto-, zoo- organismy sesilní x vagilní perifyton nárosty (epilithon, epipsammon, epifyton ) hyporheos hlubší vrstvy dna tekoucích vod

Makrozoobentos x x

Nekton živočichové schopni aktivně překonávat proudění vody ryby a další obratlovci, i velcí bezobratlí brouci ryby proudobytné: tělo na průřezu kulaté široce elipsovité (vyhledávání úkrytů energetická náročnosti pobytu v proudu), ryby žijící v pomalu tekoucích vodách tělo úzce elipsovité

Pleuston a neuston Společenstva vázaná na povrchovou blanku: neuston - organismy vodní blanky (baktérie, řasy, korýši, larvy hmyzu) většinou baktérie a prvoci, při klidné hladině tvoří povlaky. Ze spodní strany mohou být zavěšeni další živočichové (hyponeuston hladinovka (Scapholeberis), lasturnatka (Notodromas) pleuston organismy žijící na hladině nezakořeněné rostliny (okřehek, nepukalka, trhutka) ploštice (bruslařka, vodoměrka) brouci (vírník) vodní ptáci

Prvoci Euglena viridis (krásnoočko zelené) Euglena sanguinea (krásnoočko krvavé) Euglena gracilis (krásnoočko štíhlé)

Amoeba proteus (měňavka velká) Amoeba verrucosa (měňavka zemní) Acanthocystis aculeata Paramecium bursaria (trepka zelená)

Nebela (zdobenka) Arcella (štítovka) Difflugia (rozlitka)

Gymnodium Actinosphaerium eichhorni (slunivka obecná) Peridinium Noctiluca miliaris (svítilka)

Vířníci (Rotifera) tělo kryté kutikulou, která někdy vytváří krunýř vířivý orgán corona slouží pohybu a příjmu potravy velikost řádově stovky mikrometrů většinou planktonní živočichové, fytofilní druhy žijí benticky filtrátoři zachycují partikule větší než 18 μm (Keratella, Polyarthra, Brachionus) omnivoři Asplanchna, Synchaeta velmi rychlý cyklus reprodukce - partenogeneze Keratella Floscularia Brachionus

Houbovci (Porifera) houbovité kolonie nebo trsy na předmětech ve vodě filtrátoři částice velikosti baktéria až velkých řas Spongilla lacustris Žahavci (Cnidaria) Polypovci (Hydrozoa) v povrchové vrstvě těla a chapadlech žahavé buňky - nejznámější zástupci nezmaři (Hydra) predátoři loví drobné vodní organismy (malé korýše, larvy hmyzu apod.)

Ploštěnky (Turbellaria) 36 druhů dorzoventrálně zploštělé tělo výjimečná schopnost regenerace - dravci živí se hlavně drobnými živočichy anebo na mršinách Polycelis nigra (ploštěnka černá) Crenobia alpina (ploštěnka horská) Dugesia gonocephala (ploštěnka potoční)

Měkkýši (Mollusca) - plži (Gastropoda) - 51 druhů charakterističtí vápenatou schránkou ulitou či lasturou oškrabávači hlavní zdroj potravy je perifyton a detritus mezihostitelé motolic Lymnaea stagnalis (plovatka bahenní) Viviparus contectus (bahenka živorodá) Galba truncatula

Měkkýši (Mollusca) - mlži (Bivalvia) - 31 druhů tělo kryté lasturou larvy glochidie (Anodonta, Unio, Margaritifera) parazitace na rybách trochofora volně pohyblivé (Dreissena) veliger Pisidium a Sphaerium rodí se plně vyvinutí jedinci filtrátoři zachycují ve vodě rozptýlené částice, nestravitelné obalují slizem a vylučují Corbicula fluminea Dreissena polymorpha Pisidium Sphaerium

Mechovky (Bryozoa) vytváří kolonie podobné houbám jednotliví jedinci žijí v trubičkách ven vysunují chapadla, při vyrušení je zatahují vytvářejí trvalá vajíčka statoblasty (determinační znak) filtrátoři suspendovaných částic ve vodě zástupci rody Plumatella, Cristatella, Pectinatella aj. Plumatella repens Cristatella mucedo

KROUŽKOVCI (ANNELIDA) Červi ( Oligocheata ) 127 druhů válcovité tělo tvořené články většinou druhy žijící benticky nebo fytofilně detritovoři - bentické druhy žijící v substrátu (Tubifex, Lumbriculus) fytofilní druhy se živí detritem a nárostovými řasami dravci Stylaria lacustris významné jako potrava ryb a při procesech samočištění

Pijavky (Hirudinea) 19 druhů přísavky na obou koncích těla tělo měkké, dorzoventrálně zploštělé, bez štětin některé druhy (rod Glossiphonia) nosí kokon i mláďata na břišní straně dravci - většina druhů (Helobdella, Erpobdella, Haemopis sanguisuga) parazitický způsob obživy - sáním tělních tekutin studenokrevných (Piscicola geometra, Hemiclepis marginata) i teplokrevných živočichů (Hirudo medicinalis) Glossiphonia concolor Haemopis sanguisuga (pijavka koňská)

KORÝŠI (CRUSTACEA) 11 druhů Isopoda (stejnonožci) tělo zploštělé dorzoventrálně - kráčivé nohy stojaté a pomalu tekoucí vody, hojně mezi vegetací živí se tlející organickou hmotou - indikátor organického znečištění potrava ryb beruška vodní (Asellus aquaticus) Asellus aquaticus (beruška vodní)

Korýši (Crustacea) Anisopoda (různonožci) tělo zploštělé laterálně živí se detritem a organickými zbytky (listí, rostliny) Gammarus fossarum (blešivec potoční) Niphargus sp. Dikerogammarus villosus

KORÝŠI (CRUSTACEA) Perloočky (Cladocera) dvouchlopňová schránka velké výrazné složené oko končetiny ukryté ve schránce (filtrace potravy a dýchání) velká většina perlooček filtrátoři, ale i dravci rozmnožování partenogenetické v průběhu roku 2 maxima pozdní jaro a pozdní léto jsou významnou potravou ryb (planktonofágové) a dalších vyšších článků potravního řetězce význam pro biomanipulace Bosmina sp. nosatička Daphnia sp. hrotnatka

Klanonožci (Copepoda) zadeček zakončený furkou první pár antén dlouhý pohybový orgán spolu s plovacíma nožkama larvy nauplia (6 instarů) kopepoditi (6 instarů) významná potrava ryb a dalších vyšších článků potravního řetězce mezihostitelé řady parazitů ryb Diaptomus sp. vznášivka Cyclops sp. buchanka

Branchiopoda lupenonožci Anostraca žábronožky filtrátoři pohlavní dimorfismus, mají mohutné anteny, vaječné vaky menší periodické vody, vajíčka odolná proti vyschnutí i vymrznutí - žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) periodické vody v povodí Moravy a Odry - žábronožka severská (Branchinecta paludosa) glaciální relikt v tatranských jezerech, jinak tundry severní polokoule Notostraca listonozi velcí korýši s velkým krunýřem typičtí pro peridocké vody listonoh jarní (Lepidurus apus) a listonoh letní (Triops cancriformis) živí se dravě i fytofágně (rostlinami)

Korýši (Crustacea) Astacidae Pontastacus leptodactylus (rak bahenní) Astacus astacus (rak říční) Austropotamobius torrentium Orconectes limosus (rak pruhovaný) (rak kamenáč)

Jepice (Ephemeroptera) 15 čeledí, přes 90 druhů většina zástupců jsou filtrátoři či sběrači jemných částic Ephemeridae a Heptagenidae pomocí ochlupených nohou a ústních končetin spásači nárostů (Baetidae Cloeon, Baetis) larvy žijí několik měsíců až let X imaga max. několik dnů významná produkční složka tekoucích (méně často stojatých vod)

Pošvatky (Plecoptera) 102 druhů imaga křídla složená ploše nad tělem, 2 štěty larvy žijí jeden až tři roky - tracheální žábra na nohou, kusadlech, hrudních článcích, nikdy ne na zadečku významná produkční složka tekoucích vod pstruhového až lipanového pásma stojaté vody pouze jeden rod Nemoura důležitá potrava ryb, významný indikátor vysoké kvality vody detritovoři Capnidae, Leuctridae, Nemouridae - utilizace listového opadu dravci Chloroperlidae, Perlidae, Perlodidae většinou v průběhu života přechod od herbivorie ke karnivorii

Chrostíci (Trichoptera)

Chrostíci (Trichoptera) 250 druhů proměna dokonalá bez schránek, se schránkami tekoucí i stojaté vody stavba schránky často druhově specifická - využívají písek, kaménky, úlomky a úkrojky rostlin nebo dřeva apod., ale i např. ulity měkkýšů vše lepí sekretem slinných žláz důležité indikátory kvality vody drtiči, filtrátoři sběrači, spásači a škrabači, dravci významná potrava bentofágních ryb

Vážky (Odonata) 69 druhů motýlice (Zygoptera) křídla kolmo nad tělem šídla (Anisoptera) křídla vodorovně dospělci - dva páry křídel, dravci larvy (proměna nedokonalá) - délka vývoje měsíce až 5 let motýlice - zadečku 3 tracheální žábra ve tvaru ploutvičky šídla - rektální tracheální žábra, dýchání nasáváním a vypuzováním vody konečníkem schopnost reaktivního pohybu dravci (spodní pysk = maska) kořist až do velikosti plůdku

Střechatky (Megaloptera) 3 druhy proměna dokonalá, larvy dravé s nitkovitými tracheálními žábrami na zadečku - tekoucí vody - Sialis fuliginosa - stojaté vody - S.lutaria

Heteroptera (ploštice) řada druhů vodních (larvy i dospělci) s proměnou nedokonalou ústní ústrojí bodavě savé dravá výživa (výjimka Corixidae řasy, detritus) nohy původně kráčivé u některých přeměněny v plovací (znakoplavka) zarostlý litorál - Nepa cinerea, Ranatra linearis, Ilyocoris cimicoides; pleuston - bruslařky (Gerris) a vodoměrky (Hydrometra); klešťanky (Corixa) plavou hřbetem nahoru, max. 5 mm; znakoplavky (Notonecta) plavou hřbetem dolů, až 16 mm

Brouci (Coleoptera) proměna dokonalá, povrch těla sklerotizovaný dva podřády Masožraví a Všežraví Masožraví Dytiscidae dravé larvy (mimotělním natrávením kořisti) i dospělci Haliplidae fytofágní larvy i dospělci Gyrinidae dravé larvy i dospělci potápník vroubený (Dytiscus marginalis) příkopník rýhovaný (Acilius sulcatus) plavčík (Haliplus sp.) Všežraví Hydrophilidae dravé larvy s mimotělním natrávením kořisti, dospělci fytofágní Elmidae oškrabávači nárostů - larvy i dopělci Donacidae larvy fytofágní žijí na kořenech vodních rostlin Psephenidae a Helodidae fytofágní až fytosaprofágní larvy Vodomilovití (Hydrophilidae ) Dytiscidae (potápníkovití)

Dvoukřídlí (Diptera) imaga mají vyvinutý jen první pár křídel ústní ústrojí bodavě savé larvy nemají nohy, tvar červovitý 1126 druhů Pakomáři (Chironomidae) 236 druhů výskyt ve stojatých i tekoucích vodách, často velmi hojný filtrátoři sběrači (Chironominae) ale i dravci (Tanyponinae) škrabači (Orthocladinae a Diamesinae) často budují pouzdra trubičky z jemných sedimentů na hrudi mají pár panožek a na zadečku pár pošinek dýchají celým povrchem těla nebo krevními žábrami

Muchničky (Simuliidae) imaga sají krev filtrátoři

Komárovití (Culicidae) dospělci bodavý hmyz larvy i kukly součást nektonu, dýchají atmosférický kyslík larvy se většinou živí filtrací Culex, Aedes aj. visí svisle dolů Anopheles pozice při dýchání téměř rovnoběžná s hladinou

Dvoukřídlí (Diptera) pakomárcovití (Ceratopogonidae) koutulovití (Psychodidae) tiplicovití (Tipulidae) bahnomilkovití (Limoniidae)

Přizpůsobení organismů vodnímu prostředí

Organismy - adaptace hydrobionti, hydrofilové, hydroxenové rheobiont, rheofil, rheoxen adaptační mechanismy organismus morfologie těla, fyziologie, imunologické reakce atd. populace rozmnožování (načasovaní, mechanismy), vývojové cykly (délka, počet), behaviorální mechanismy, dormance atd. společenstva mezidruhové vztahy -.

S čím se musí vodní organismy ve vodě vyrovnat? 1. Mechanické vlastnosti vody (hustota a viskozita): tvarová a pohybová přizpůsobení mechanickým vlastnostem vody 2. Hypertonické vnitřní prostředí sladkovodních organismů: osmoregulace 3. Nízká koncentrace O2 a pomalá difúze (plynů) ve vodě: speciální dýchací orgány (tracheální žábry, žábry), ventilační pohyby, anaerobní dýchání

Pohyb aktivní pasivní taxe - foto-, rheo-, tigmo- pasivní pohyb vzduchem (hmyz, ) vodními proudy (plankton, drift, monté) plovoucí předměty (kry, rostliny, lodě ) jiné organismy (vzduch: ptáci, hmyz; voda: ryby, obojživelníci )

Pohyb aktivní pohyb ve vodním prostředí povrchová blanka vodní sloupec substrát (dno, makrofyta ) hydrodynamický tvar těla, améboidní pohyb, řasinky, hlen, undulace, svalové stahy, reaktivní pohyb, píďalkovitý pohyb, ploutvičky a ploutve

Pohyb klasifikace živočichů druhy plovoucí/klouzající druhy plovoucí/potápějící se pohybující se po povrchu vody. plovoucí ve volné vodě druhy hrabající/vrtající druhy lezoucí/kráčející druhy přisedlé úplně či částečně osídlující jemné sedimenty, v nichž si mohou hloubit chodbičky. osídlující povrch substrátů. nepohyblivé či schopné pohybu pouze v omezené míře.

Pohyb - migrace planktonu = přesun do oblastí s příznivějšími životními podmínkami (potrava, predační tlak) - běžně u zooplanktonu juvenilové většinou nemigrují - méně u fytoplanktonu (světlo) - nepravidelné migrace (vertikální - pokles před bouří, změny fyz.-chem. podmínek) - pravidelné cirkadianní, sezónní - horizontální migrace (noc pelagiál, den litorál)

Pohyb - migrace bentosu toky drift aktivní (hmyz před výletem, únik), pasívní, katastrofický pozitivní rheotaxe, thigmotaxe protiproudové migrace zoobentosu, kompenzační lety samic hmyzu migrace do hyporeálu (podříčí) obvykle únik před nepříznivými vlivy stojaté vody vertikální migrace do dna zhoršení kyslíkových poměrů, vysychání

Pohyb - migrace ryb aktivní x pasivní m. - třecí migrace - potravní migrace - migrace spojené se zimováním monodromní x diadromní migrace (jen slané nebo jen sladké x mezi) anadromní (z moře do řeky) x katadromní migrace (z řeky do moře)

Sladkovodní živočichové - hypertonické tělní prostředí -odstranění pronikající vody a zachycení rozpuštěných iontů - neustálé nasávání vody a únik solí do zředěného okolního prostředí - zařízení na odstraňování přebytečné vody, ledvina vylučuje velmi zředěnou moč Mořští bezobratlí - izotoničtí s mořskou vodou stejný osmotický tlak Mořské ryby - hypotonické tělní prostředí - neustálé odsávání vody do vnějšího prostředí - příjem mořské vody trávicím ústrojím - vylučování nadbytečných solí žábrami

Dýchání anaerobní bakterie anoxibióza dočasný stav atmosférický kyslík snazší, ale nutno doplňovat zásobu dýchací trubice, vzdušné rezervy množství kyslíku rozpuštěného ve vodě závisí na teplotě, cca 30x méně než ve vzduchu Příjem buď - povrchem těla nebo - spec. orgány (žábry, tracheje, plíce) - symbionti autotrofové, - plastron, fyzikální plíce, vzdušnice rostlin Zlepšení - zvětšení plochy dýchacích povrchů, ztenčení krytů, dýchací pohyby, krevní barviva (hemoglobin, popř. hemocyanin)

Dýchání příjem povrchem těla příjem spec. orgány (žábry, tracheje, plíce) symbionti autotrofové, plastron, fyzikální plíce, vzdušnice rostlin 67

Fyziologické a behaviorální adapatace na nízkou dostupnost kyslíku migrace krevní barviva koncentrace závisí na množství kyslíku - hemoglobin (máloštětinatci, perloočky, plži, obratlovci) - hemocyanin (rak, škeble) anaerobní metabolisms (fermentace - karas) anoxibiosa (Chironomus, Chaoborus, Tubifex)

Působení ph přímé (H + ) = druhy acido-/alkalifilní /-tolerantní nepřímé účinky metabolismus vápníku (měkkýši, korýši) toxicita NH 3 při ph > 9 toxicita Al 3+ při ph < 5, sraženiny Al na žábrách

Adaptace na teplotu - oligostenotermní vs eurytermní - rozrůznění ekologických nik aklimatizace tolerance teploty není nezbytně fixovaná, ale může se změnit, jestliže je organizmus vystaven rozdílným teplotám adaptace na extrémní teplotní režimy: - sníh (Chlamydomonas nivalis); horké prameny (sinice, baktérie) klidová stádia v suboptimálních podmínkách - řasy tlustostěnné cysty morfol. odlišné od vegetativních buněk - zooplankton eggs bank líhnutí při vhodných podmínkách (až 332 let stará vajíčka Diaptomus sanguineus); Daphnia ephiphium teplotně indukové líhnutí zejména u poikilotemů jikry plotice (Rutilus rutilus) se nelíhnou každý rok stejně, ale v závislosti na akumulované teplotě během období před líhnutím, tj. součtu denních stupňů ( degreedays ) behaviorální termoregulace - organismy mohou změnit své teplotní okolí přemístěním se do jiných mikrohabitat diurnální vertikální migrace - migrující druhy tráví denní dobu v chladné vodě hypolimnia a během noci migrují do teplejšího epilimnia

Rozmnožování a vývoj voda jako prostředí pro - šíření diaspor a pohlavních buněk, šíření juvenilních stádií sesilnich organismů - vývoj během určité části životního cyklu (larvy hmyzu..) střídání typů rozmnožování v závislosti na podmínkach vodního prostředí heterogonie, geografická parthenogeneze výskyt dormantních stadií v závislosti na podmínkach vodního prostředí přežívání nepříznivých podmínek, cysty, letní trvalá vajíčka

Resting stages (cysts) of plankton organisms collected in the sediment of the studied hypersaline lakes. a) resting eggs of large branchiopods (a1 Phallocryptus spinosa; a2 Artemia parthenogenetica) (range 200 400 μm); b) ephippium of anomopod cladocerans (Moina salina) holding one resting egg (range 0,5 1 mm); c) types of spherical resting eggs in calanoid copepods (range 80 200 μm); d) types of monogonont rotifers resting eggs (d2 Hexarthra fennica; d3 Brachionus sp.; d4 Ptygura sp.)(range 80 200 μm); (e) flask-shaped cyst in ciliates (Fabrea salina) (range 80 200 μm); f) undetermined spherical resting eggs (range 80 200 μm); g) type of spherical resting eggs in turbellarians (range 80 200 μm).

Plankton - adaptace důležité je udržet ve správné hloubce: zmenšení specifické hmotnosti (redukce skeletu, oleje, plyny, sliz, voda..) zvětšení odporu zabraňuje klesání (zvětšení relativního povrchu vyrůstky,...) slabý aktivní pohyb využívání pohybu vody (vzestupné proudy, turbulence )

Proudění v přírodě laminární vyjímečně, turbulentní riffles: lotické úseky - peřejnaté úseky pools: lenitické úseky - málo proudivé ovlivňuje fyzikální a chemické faktory vody, působí na všechny organismy morfoplasticky fyzioplasticky etoplasticky Proudové preference limnobiont limnofil limno-rheofil rheo-limnofil rheofil rheobiont indiferentní

Bentos - adaptace důležité je udržet se na místě odolat proudu, vlnobití, zavalení substrátem: zvýšení specifické hmotnosti (též schránky) fixace k substrátu (přilnutí háčky, přísavky, přilepení..) pobyt v úkrytech, v substrátu, v hraniční vrstvě (tvar těla) 75

Adaptace živočichů na proudění tělo opatřeno háčky, výrůstky, přísavkami, na různých místech těla (Liponeura) úkryty hyporeál závaží (Silo) tvar těla (Ancylus, Epeorus) sítě (Hydropsyche) lepení pomocí byssových vláken (Dreissena)

Adaptace rostlin na proudění vláknité řasy a sinice - přichycují se pomocí rhizoidů různých způsobů ukotvení přilepení kořenující makrovegetace - tvarové a velikostní odchylky oproti druhům ze stojatých vod, i na jedné rostlině (Batrachium).

Adaptace na lenitické podmínky