BIOINDIKACE A BIOMONITORING

Podobné dokumenty
6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE

6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE

LIŠEJNÍKY JAKO MODELOVÉ ORGANISMY PRO HODNOCENÍ IMISÍ ZÁTĚŽE. Petr Anděl. EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97, Liberec 1

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Zjišťování toxicity látek

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno,

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY

Prevence nehod a havárií

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Zkouška inhibice růstu řas

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

Ochrana životního prostředí Ochrana veřejného zdraví

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Bezpečnost chemických výrob N111001

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

Poměr CNP v bioremediacích

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Lišejníky jako bioindikátory životního prostředí

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010)

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

Klasifikace směsí. Ing. Hana Krejsová. Tel.:

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav

Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

Suma Calc D5 Revize: Verze: 04.0

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

No Change Service! Robert-Koch-Str Norderstedt Germany Telefonní: Fax: mail@schuelke.com

Navrhované změny prováděcích předpisů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech

Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4.

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

Ekotoxikologický účinek

RETIGO RINSING AGENT

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 HYDROPON

Prioritní výzkumné cíle

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) AGRO CS a.s.

Průmyslová ekologie 2010, Žďár n/s

3.1 Obecný popis výrobku: Vodný roztok kyseliny citronové, alkyletherkarboxylové kyseliny, parfému.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 FERTIMAG

EKOTOXIKOLOGIE, BIOINDIKACE A BIOMONITORING

Jednobuněčné organismy

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

: Sterillium classic pure

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

NOVÉ NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 8) BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006 REACH

1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce:

Datum vydání: 23. listopadu 2001 Strana: 1 Datum revize: 18. března 2011 Název výrobku: METPROCOR VCI

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

Životní prostředí jako potenciální cíl chemického útoku

Cif Professional Window & Multi Surface Revize: Verze: 02.0

Nebezpečné látky a směsi

COYOTE KONKOR 101 NETLAKOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

Datum vydání: Strana: 1 / 8 Datum revize: nahrazuje revizi ze dne: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

Citlivost terestrických zkoušek ekotoxicity

Požadavky na jakost pitné vody

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

Seidengasse Wien Austria Telefonní: Fax: office@schuelke.at

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství

Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej

Biologie lišejníků. 7. lekce. Lišejníky a bioindikace

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV OCHRANY LESŮ A MYSLIVOSTI

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

Verze 1.2 Datum revize Datum vytištění

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

Suma Special L4 Revize: Verze: 05.0

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Praha

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize:

Transkript:

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. BIOINDIKACE A BIOMONITORING (studijní texty) 2010

6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE

Globální používání dusíkatých hnojiv 1961-2001

Globální používání fosforečných hnojiv 1961-2001

Depozice dusíků z atmosféry

Produkce chemikálií vzhledem k HDP 1991-1999

6.1. HODNOCENÍ RIZIKA

N

N

Riziko a nejistota Riziko a nejistota jsou spojeny s jakoukoliv lidskou aktivitou Jsou základními faktory na jakémkoliv stupni rozhodovacího procesu

Nebezpečnost x riziko Nebezpečnost (Hazard): je vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka nebo jiných organismů je to vlastnost vrozená látku nelze této vlastnosti zbavit ale projeví se pouze tehdy, došlo-li k expozici

Nebezpečnost Vlastnosti, které činí látku nebezpečnou: výbušnost hořlavost toxicita korozivita dráždivost karcinogenita mutagenita nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečnost Příklady velkých chemických havárií: 1974 anglické Flixborough výbuch cykllohexanu 28 osob zemřelo, 89 těžce zraněno 1976 italské Seveso únik dioxinu 30 osob zraněno, 220 000 evakuováno, dlouhodobé následky 1994 indický Bhopál únik metylisokyanidu 2000 úmrtí, 200 000 dalších postižení

Nebezpečnost x riziko Riziko (Risk): je pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek expozice skutečně dojde ke škodlivému účinku numericky se pohybuje v intervalu /0; 1/ riziko se rovná nule pouze v případě, že expozice nenastává

Přijatelnost rizika Při určování přijatelné úrovně rizika vstupují do procesu následující podmínky: prahová podmínka malé riziko se ignoruje podmínka status quo nevyhnutelné riziko, nelze měnit podmínka regulační důvěryhodnost institucí určujících limity podmínka dobrovolného zisku riziko podstoupené s cílem určitého zisku

POSTOJ VEŘEJNOSTI K RIZIKU Veřejnost má tendenci přeceňovat riziko v případech, když: se jedná o novou nebo složitější technologii (genetické inž., jader. energetika x přehrady, automobil.) je jednotlivcem neovlivnitelné (průmyslové znečišťování x kouření) jeho rozložení je místně nespravedlivé (odpor k výstavbám spaloven) je nedostatečná informovanost se neberou v úvahu morální a etická hlediska

ANALÝZA PROSPĚCHU A RIZIKA Koeficient přijatelnosti = společenský prospěch (b) (q) společenské riziko (r)

ANALÝZA PROSPĚCHU A RIZIKA Koeficient přijatelnosti = společenský prospěch (b) (q) společenské riziko (r) Základní varianty q b r příklady 1 velký velký malé RTG v lékařství, letecká doprava,.. 2 velmi velmi velmi zbrojní průmysl malý malý velké jaderné zbraně (q 0) 3 malý velký ještě větší tepelné a jaderné elektrárny 4 nejistý velký velký genetické inženýrství

Limity Limity: dané jednou hodnotou dané sérií hodnot A pozadí B sledování C akce studiemi hodnotí celkové riziko

Náklady na snižování rizika Vliv nákladů na snižování rizika RIZIKO CELKOVÉ RIZIKO minimum SEKUNDÁRNÍ RIZIKO PRIMÁRNÍ RIZIKO NÁKLADY NA SNIŽOVÁNÍ RIZIKA

Zásady radiační ochrany Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP International Commission on Radiological Protection) 1. žádná praxe nesmí být přijata, pokud její zavedení nepovede k pozitivnímu přinosu, prokazatelně převyšujícímu negativní důsledky 2. veškeré ozáření musí být udržováno na tak nízké úrovni, jak je to rozumně dosažitelné z ekonomických a sociálních hledisek (tzv. princip ALARA) 3. dávkový ekvivalent pro jednotlivce nesmí překročit stanovené limity

6.2. ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE METOD

Základní etapy hodnocení rizika Identifikace nebezpečnosti Hodnocení expozice Identifikace účinku(-ů) Charakterizace rizika Interpretace

Klasifikace metod Hlediska klasifikace metod: taxonomické zařazení modelového organismu biotická organizační úroveň metody biologické disciplíny (biochemické, anatomické místo provedení časová náročnost opakovatelnost zařazení toxikantu aj.

Klasifikace metod Rozdělení podle použití modelových nebo reálných systémů modelový BIOSYSTÉM přirozený modelový A B TOXIKANT přirozený toxikologické testy C terénní pokusy D transplant. terénní studie pokusy bioindikace

6.3. EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

Příklad standardizovaného testu Řasový test toxicity ISO 8692 (ČSN EN 28692) metoda stanovení toxických účinků sloučenin na růst planktonních sladkovodních řas Postup: vzorek je po sterilizaci naočkován zkušebním organismem a potřebnou dobu kultivován modelové organismy: Raphidocelis subcapita, Chlorella kessleri, Scenedesmus subspicatus, S. quadricauda, Chlamydomonas reinhardtii testuje se koncentrační řada zkoumané látky a inokulum inhibice se měří jako snížení růstu nebo růstové rychlosti v poměru ke kontrolní kultuře za stejných podmínek s použitím probitové analýzy se stanoví hodnota EC 50

VZTAH DÁVKA X ÚČINEK

Typy křivek dávka-odpověď Typ I Hormesis model, počáteční stimulace, bez adaptace ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Typy křivek dávka-odpověď Typ II Hormesis model, počáteční stimulace, mírné přizpůsobení organismu ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Typy křivek dávka-odpověď Typ III pozitivní vliv v nízkých i vysokých dávkách, může se jednat o adaptaci, nebo špatný design testu ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Typy křivek dávka-odpověď Typ IV sigmoidní křivka, nejčastější typ v testech, z části mezi nízkými a vysokými koncentracemi lze odhadnout EC50 ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Typy křivek dávka-odpověď Typ V reakce málo citlivého biologického systému ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Typy křivek dávka-odpověď Typ VI příklad změny mechanismu účinku v závislosti na koncentraci účinné látky ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Typy křivek dávka-odpověď Typ VII toxický účinek při nízkých dávkách,? špatný design testu ÚČINEK bazální nízká vysoká saturovaná DÁVKA

Kumulativní křivka Základní metodický přístup vyhodnocení kumulativních křivek dávka - odpověď KUMULATIVNÍ ÚČINEK (%) 100 50 LD = letální dávka LD50 = dávka, při které uhyne 50 % exponovaných jedinců analogicky: LC letální koncentrace 0 LD50 0 5 10 DÁVKA (mg/kg/den)

Kumulativní křivka Další pojmy: EC efektivní koncentrace NOEL NOAEL LOEC No-observed-effect level No-observed-adverse-effect-level Lowest-observable effect-concentration

6.4. TERENNÍ POKUSY

Toxikant modelový Biosystém přirozený Terénní pokusy Experimenty v přírodních podmínkách pokusná pole (vodní nádrže) s různými dávkami toxikantů

6.5. TRANSPLANTAČNÍ POKUSY

Toxikant reálný Biosystém modelový Transplantační pokusy Experimenty v přírodních podmínkách přenesení organismů do prostředí s různou kontaminací

6.6. TERÉNNÍ STUDIE

Toxikant reálný Biosystém reálný Terénní studie Analýza v přírodních podmínkách sledování vlivu toxikantů v reálných podmínkách - chemické analýzy toxikantů v různém prostředí - vyhodnocení odpovídajících reakcí biosystémů zvláštním případem jsou bioindikační metody

Analýza území Přírodní subsystém (N) SM-N Květnatá bučina Akumulace podzemních vod Mapa přírodních poměrů Ekonomický subsystém (S) SM-S les osídlení pole Mapa využití území

Odhad potenciálů území SM-K K2 K1 Odhad expozice (K) K2 K3 K1 Mapa odhadu expozice SM-E Odhad účinků (E) E3 E2 E1 Mapa odhadu účinků

Vzorkovací plán SM-R R2 R1 CHARAKTERIZACE RIZIKA R3 Mapa odhadu rizika SM-A VZORKOVACÍ PLÁN Mapa odběrových míst

PŘÍPADOVÁ STUDIE LIŠEJNÍKY

LIŠEJNÍKY = MODELOVÉ ORGANISMY PRO HODNOCENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE

CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ORGANISMU fykobiont + mykobiont

Průřez stélkou

PŘÍČINY CITLIVOSTI K IMISÍM (1) Zvýšený přístup imisí (2) Anatomická stavba stélky (3) Vodní režim (4) Intenzita metabolismu (5) Symbiotická podstata lišejníků

(1) Zvýšený přístup imisí

PŘEDMĚT LIŠEJNÍKOVÉ ANALÝZY = integrace imisní zátěže a) látková b) koncentrační c) časová

HLAVNÍ METODICKÉ POSTUPY 1) Metody fyziologické 2) Metody morfologicko anatomické 3) Metody floristické chorologické 4) Metody fytocenologické 5) Metody chemicko-analytické

1) Metody fyziologické (a) pokles intenzity fotosyntézy, dýchání a čisté produkce, (b) snížení obsahu chlorofylu a přítomnost feofytinu, (c) stanovení ph a vodivosti lišejníkové stélky, (d) redukce fosfatázové aktivity, (e) metabolismus aminokyselin.

2) Metody morfologicko - anatomické VITALITA 1,0 stélky normálně vyvinuté 0,8 stélky zakrnělé, případně mírně poškozené 0,6 stélky s výraznými stopami poškození 0,4 stélky z velké části odumřelé 0,2 stélky zcela odumřelé

Parmelia sulcata

3) Metody floristické chorologické mapování rozšíření indikačních druhů stupnice citlivosti indikačních druhů

Lecanora conizaeoides

Hypogymnia physodes

Parmelia exasperulata

Parmelia caperata

Pseudevernia furfuracea

Ramalina fraxinea

Usnea sp.

Skupina Citlivost k imisím I silně toxitolerantní II málo citlivé III středně citlivé IV velmi citlivé Druh Lecanora conizaeoides Lepraria sp. Bacidia chlorococca Lecidea scalaris Hypogymnia physodes Lecanora subfusca sp. agg. Parmelia sulcata Parmelia saxatilis Parmeliopsis ambigua Parmelia exasperatula Plastismatia glauca Parmeliopsis hyperopta Cetraria chlorophylla Lecanora varia Pseudoevernia furfuracea Evernia prunastri Ramalina farinacea

Rozšíření druhů v Liberecké kotlině Hypogymnia physodes - značně toxitolerantní druh

Rozšíření indikačních druhů v Liberecké kotlině Parmelia saxatilis středně citlivý druh

Rozšíření indikačních druhů v Liberecké kotlině Pseudevernia furfuracea - velmi citlivý druh

4) Metody fytocenologické výpočty syntetických indexů

(a) index IAP (Index of Atmospheric Purity) n - Σ 1n (Q. f) IAP = -------------- 10 celkový počet nalezených druhů lišejníků na daném stromě Q - ekologický index každého druhu lišejníku, udávající průměrný počet doprovodných druhů na všech stanovištích, kde se nacházel f - hodnota abundance nebo frekvence podle odhadové stupnice

(b) Index L Σ 1 m q. f.v m - počet indikačních druhů nalezených na daném stromě q - ekologický index citlivosti druhu k imisím (vyšší q = vyšší citlivost) f - kvantitativní zastoupení druhu podle odhadové stupnice v - vitalita druhu podle odhadové stupnice

Index L 0-10 10-50 0-30 30-50 30-90

Rozsah indexu L v horských smrčinách v našich pohraničních pohořích v 80. letech 20. století. Jizerské hory Krkonoše Orlické hory Kralický Sněžník Novohradské hory 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

c) indikační kapacity

Etapy ústupu: 1. snižování vitality v 2. snižování abundance f 3. snižování počtu druhů q C = Σ 1m q. f. V m - počet indikačních druhů na daném stromě q - ekologický index citlivosti každého indikačního druhu k imisím f - hodnota určující kvantitativní zastoupení druhu v - hodnota určující vitalitu druhu

Definice jednotlivých lišejníkových indikačních kapacit Indikační zastoupení abundance vitalita kapacita druhů (m,q) (f) (v) CI modelové modelové modelové charakteristika původní stav bez imisí, stav bez dlouhodobých vlivů CJ reálné modelové modelové stav bez krátko- a střednědobých vlivů CK reálné reálné modelové stav bez krátkodobých vlivů CL reálné reálné reálné současný stav, CL je totožná s indexem L

Modelové příklady dynamiky ústupu lišejníků 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL rovnoměrný ústup *současný ústup na úrovni druhů, abundance i vitality

Modelové příklady dynamiky ústupu lišejníků 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL dlouhodobý ústup *převažuje ústup na úrovni druhů *předpoklad dlouhodobého působení imisí

Modelové příklady dynamiky ústupu lišejníků 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL střednědobý ústup *převažuje ústup na úrovni abundance

Modelové příklady dynamiky ústupu lišejníků 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL krátkodobý ústup *převažuje ústup na úrovni vitality *předpoklad náhlého zvýšení imisní zátěže v nedávné době

Krkonošský národní park

Zadní Plech Přední Planina Slunečné údolí Rýchory

ZADNÍ PLECH 1982 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1993 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1987 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1997 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL

PŘEDNÍ PLANINA 1982 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1993 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1987 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1997 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL

SLUNEČNÉ ÚDOLÍ 1982 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1993 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1987 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1997 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL

RÝCHORY 1982 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1993 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1987 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL 1997 100 80 60 40 20 0 CI CJ CK CL

5) Metody chemicko-analytické lišejníky jako materiál pro chemickou analýzu

Koncentrace Pb (mg/kg suš.) v lišejníku Hypogymnia physodes LOKALITY 1 Kamenec 2 Zadní Plech 3 Medvědín 4 Přední Žalý 5 Přední Planina 6 Rejdiště 7 Liščí jáma 8 Kulová hora 9 Prostřední hora 10 Černá hora 11 Kraví hora 12 Rýchory M 1:150 000

Koncentrace As (mg/kg suš.) v lišejníku Hypogymnia physodes LOKALITY 1 Kamenec 2 Zadní Plech 3 Medvědín 4 Přední Žalý 5 Přední Planina 6 Rejdiště 7 Liščí jáma 8 Kulová hora 9 Prostřední hora 10 Černá hora 11 Kraví hora 12 Rýchory M 1:150 000

Koncentrace Fe (mg/kg suš.) v lišejníku Hypogymnia physodes LOKALITY 1 Kamenec 2 Zadní Plech 3 Medvědín 4 Přední Žalý 5 Přední Planina 6 Rejdiště 7 Liščí jáma 8 Kulová hora 9 Prostřední hora 10 Černá hora 11 Kraví hora 12 Rýchory M 1:150 000

STANDARDIZACE PODMÍNEK (1) Životní podmínky pro lišejníky a) substrát b) světelné poměry c) dostupnost vody (2) Přístup imisí k lišejníkům