Vzorkování půdní fauny. Pedobiologické metody

Podobné dokumenty
Jiří Schlaghamerský: Pedobiologie jaro 2012

Odchytové metody bezobratlých živočichů

Velikostní rozdělení půdních organismů

BIOLOGIE PŮDY. Historie výzkumu půdy. Půda. Význam půdy pro život. Dokučajev, Pelíšek

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

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

Vlastnosti půd a půdní organismy

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ

Odhad biomasy a produkce

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

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

Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek

EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY

Základy pedologie a ochrana půdy

Otázky pro opakování. 6. ročník

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové. Řešitel Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Půda nad zlato? Hana Šantrůčková (garant oboru Biologie ekosystémů) & Martin Hais (garant oboru Péče o životní prostředí) Katedra biologie ekosystémů

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

Zvěřinec na dvorku, aneb brouci, hmyz a členovci: kdo je kdo? Shrnutí

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

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

CMAS SPECIÁLNÍ KURZ "MOŘSKÁ BIOLOGIE"

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

BIOLOGIE BA

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Ekologie II 9. Základy ekologie půdy

Ekologie půdních organismů 4 půdní mesofauna 0,2-2mm

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

Pozor na chybné definice!

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, Plzeň

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

Nika důvod biodiverzity navzdory kompetici

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

Obnova půd na výsypkách po povrchové těžbě uhlí vliv klimatu a vegetace

LesTech s.r.o ERMAK 20 Univerzální ERMAK hasící 20zádový vak ERMAK 20. Hasící technika.

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Analýza půd I 4. vydání Brno 2016 ÚPRAVA VZORKŮ PŮD PRO ANALÝZU REPREZENTATIVNÍ ZMENŠOVÁNÍ VZORKU

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

RNDr. Miroslav Hůrka. Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

Potrava a zdroje energie půdních organismů

Abiotické faktory působící na vegetaci

Potravní síť Společenstvo

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Vzorkování sypkých hmot

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

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

1) Vnější rozměry terarijních stěn (+/- 5 cm): stěna u zdi 6,5 x 0,75 x 2,5 a stěna v prostoru 6,0 x 0,75 x 2,5 m

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup :

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

DŘEVO pracovní list II.

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

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

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

CZ.1.07/1.5.00/

Úvod do mikrobiologie

NOVÉ NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

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

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

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

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

Instalační podmínky Roto nádrží

Praktika z půdní zoologie

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.

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis

Amensalismus Komensalismus Mutualismus

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

Protokol I. Exkurze z mořské biologie ZOO/MOREX. Hlavní mořské habitaty Jadranu. Úvod: Jméno: Obor/ročník: Datum:

Testování exogenní organické hmoty pro bezpečnou aplikaci na půdu /zkrácená verze

Transkript:

Vzorkování půdní fauny Pedobiologické metody

Vzorkování půdní fauny Mikroflora Bacteria 1 000 000 000 000 Actinomycetes 10 000 000 000 Fungi 1 000 000 000 Algae 1 000 000 Heterotrofní Protozoa Flagellata 500 000 000 000 Rhizopoda 100 000 000 000 Ciliata Drobná Metazoa 1 000 000 Větší Metazoa Rotifera 25 000 Nematoda 1 000 000 Acari 100 000 Collembola 50 000 Enchytraeidae 10 000 Gastropoda 50 Araneae 50 Isopoda 50 Myriapoda 300 Coleoptera (incl. larvae) 100 Diptera larvae 100 Arthropoda alia 150 Lumbricidae 80

Vzorkování půdní fauny: 1) Uspořádání odběru vzorku/ů v prostoru a čase (sampling design) 2) Odběr substrátu (půdy, opadu hrabanky ) 3) Uskladnění půdních vzorků 4) Extrakce živočichů z půdy (vypuzení, oddělení od substrátu) 5) Uskladnění vzorků (extrahovaných živočichů) 6) Zpracování vzorků fauny (vybrané skupiny živočichů)

Vzorkování půdní fauny: sondy pro mesofaunu

Vzorkování půdní fauny: půdní jádra ze sondy pro mesofaunu

Vzorkování půdní fauny Pedobiologické metody

Vzorkování půdní fauny Pedobiologické metody

Vzorkování půdní fauny: sonda / vykrajovač drnu pro makrofaunu

Pedobiologické metody Vzorkování půdní fauny

Fyzicky náročné vzorkování půdní fauny si žádá své přestávky na občerstvení!

Extrakce půdních vzorků: mokrá / suchá nálevka žárovka vzorek půdy (opadu) sítko úchyt na nálevku voda půdní vzorek sítko nálevka (průsvitný materiál zaslepený černou látkou či papírem) hadička tlačka Baermannova nálevka - Mokrá extrakce v nálevce - Wet Funnel Extraction (zahřívání zhora není bezpodmínečně nutné, chlazení zdola je možné) - Nematoda (Bearmann) - Enchytraeidae (O Connor) - další semiakvatická fauna Tullgrenova nálevka - makrofauna - mikroarthropoda - lze zahřívat zhora - lze chladit zdola

Mokrá extrakce půdních vzorků nálevka půdní vzorek síto zkumavka (plast) studená voda extrahované roupice a propadlé půdní částice

Suchá extrakce půdních vzorků (makrofauna): Kempsonův aparát (Kempson Apparatus)

Suchá extrakce půdních vzorků: Aparát na souběžnou extrakci velkého počtu menších vzorků podle MacFadyena.

Suchá extrakce půdních vzorků Pedobiologické metody Extrakční aparát pro suchou extrakci velkých sérií vzorků (Kempson, MacFadyen)

Suchá extrakce půdních vzorků Pedobiologické metody Kempsonův aparát pro suchou extrakci sérií velkých půdních vzorků (foto: Gerhardt Elsner) MacFadyenův extraktor pro suchou extrakci malých půdních vzorků (foto: ecotech)

Suchá extrakce půdních vzorků Pedobiologické metody

Suchá extrakce půdních vzorků se zahříváním zhora: Jednoduchý extrakční aparát zhotovený z plastového kbelíku

Suchá extrakce půdních vzorků: jednoduchý tepelný extrakční aparát Účinnost (% extrahovaných jedinců z celkového počtu přítomných) tepelného extračního aparátu pro vybrané skupiny půdních bezobratlých (průměr +/- SE). Celkem nasazeno jedinců: 85 stínek, 93 roztočů, 39 pavouků, 56 stonožek, 50 mnohonožek, 97 chvostoskoků, 90 brouků a 28 mravenců ve třech půdních vzorcích.

Vypuzování žížal z půdy přímo v terénu: Elektro-oktetová metoda Dále: - vypuzování roztokem formaldehydu (cca 0,4%) - vypuzování suspenzí hořčice či roztokem allylisothiocyanatu (AITC)

Extrakce žížal z půdy: srovnání metod

Extrakce žížal z půdy: srovnání metod

Extrakce žížal z půdy: srovnání metod vedlejších účinků na jiné než cílové organismy (žížaly)

Extrakce žížal z půdy: srovnání metod vedlejších účinků na jiné než cílové organismy (žížaly) zde na mikroorganismy

Mokrá extrakce půdních vzorků: vymívání půdy přes síta a) Nádoba pro oddělení měkkýšů od listového opadu mokrým proséváním podle Williamsona. b) Jednoduchá sítová krabice pro mokré prosévání kokonů pilatek podle McLeoda. Metoda sítové flotace: funkční schema kaskády sít (podle Behre 1987); AS zachytná miska, ASS sediment v záchytné misce, BM půdní materiál, R kruh přívodu vody, SG síto (gáza), SH uchycení síta, SS sítová miska, WÜ přepad vody, WZ přítok vody

Mokrá extrakce půdních vzorků: Flotace

Efektivita metod pro získání kvantitativního odhadu populační hustoty tří skupin půdní makrofauny (členovců): zemní pasti, půdní vzorky s následnou suchou extrakcí se zahříváním, prosevy opadu a individuální (ruční) sběr Pedobiologické metody

Emergenční pasti: Pozemní fotoeklektory Pedobiologické metody Funke, W., 1977: Food and energy turnover of leaf-eating insects and their influence on primary production. In: Ellenberg, H. (ed.) Integrated Experimental Ecology

Emergenční pasti: horní ( hlavová ) záchytná nádoba fotoeklektoru plastový průhled korková zátka plastová dóza spojovací část fixační tekutina průsvitné víko vnější válec fixační tekutina vniřní válec nástavec (trubka) kovová trubka úchyt (kruhový pásek) kužel stanu kužel stanového plátna Vlevo jedna z původních konstrukcí (70. léta; Funke 1977), vpravo nahoře modernější konstrukce (od 80. let), vpravo dole fotografie komerčně vyráběné hlavové záchytné nádoby (Behre ecotech)

Southwood, T. R. E., 1966: Ecological Methods

Emergenční pasti: Pozemní fotoeklektory (zde s vloženými segmenty padlých kmenů, od půdy izolováno pomocí jemné gázy - monofilu - z umělého vlákna)

Emergenční pasti: Pozemní fotoeklektory (zde umístěné nad pařezem, od půdy izolováno zalitím sádrou)

Předchůdce fotoeklektorů: klec potažena gázou (monofilem) Pedobiologické metody Derksen, W., 1941: Die Succession der pterygoten Insekten im abgestorbenen Buchenholz.

a) Uzavřený kmenový fotoeklektor k umístění na padlé kmeny (klády) a) Otevřený kmenový fotoeklektor k umístění na padlé kmeny (klády)

Stromový (= arboreální) fotoeklektor -otevřený (Funke, 1977; Dykyjová et al., 1989)

Stromový (= arboreální) fotoeklektor -otevřený (Funke, 1977) Pedobiologické metody

Stromový (= arboreální) fotoeklektor -otevřený (podle Mühlenberg, 1976)

Otevřený stromový fotoeklektor (podle Büchs, Steupert a Behre)

Otevřený stromový fotoeklektor Uzavřený stromový fotoeklektor (Výrobek firmy Behre; Mühlenberg, 1989)

Pokusy s opadovými pytlíky (litter bags): Zkoumání průběhu rozkladu a vlivu půdních organismů na něj (různě jemná gáza dovoluje přístup pouze fauně do určité velikosti pozor však na změnu mikroklimatu zvýšenou vlhkost!) Jeden z pokročilých typů opadových pytlíků (jednoduší manipulace)

Pokusy s opadovými pytlíky (litter bags): Zkoumání průběhu rozkladu a vlivu půdních organismů na něj Opadový pytlík zde s buničinou místo opadu, vlevo po expozici, vpravo před ní. Opadové pytlíky na sklizeném poli Umístění opadového pytlíku s buničinou ve vrstvě nadložního humusu jehličnatého lesa.

Pokusy s opadovými pytlíky (litter bags): Zkoumání průběhu rozkladu a vlivu půdních organismů na něj Rozklad listí kopřiv v různých polohách na svahu Onepodél advanced gradientu design ph od of čedičového litter bags: vršku přes střední svah až po úpatí na vápenci. Suchá hmotnost v % původní suché hmotnosti, expozice v počtu dní, největší oka. Rozklad různých typů kopřivového opadu na úpatí kopce (viz vlevo): listy, stonky, jemné kořínky, Silnější kořínky; v % původní suché hmotnosti, expozice v počtu dní,největší oka.

Test s návnadovými proužky (Bait-LaminaTest, Mini-Bait Test; Törne, 1990): rychlý odhad rychlosti rozkladu (biologické aktivity) v půdě

Test s návnadovými proužky (Bait-LaminaTest, Mini-Bait Test; Törne, 1990): rychlý odhad rychlosti rozkladu (biologické aktivity) v půdě

Co určuje strukturu společenstva / potravní sítě? Zhora dolů (Top-down) nebo zdola nahoru (bottom-up)? (Predace nebo dostupnost zdrojů potravy?) - Pokusy s obohacením systému opadem litter enrichment experiments (potrava, struktura a velikost habitatu, vlhkost) - Pokusy s vyloučením predátorů predator exclosure experiments - Pokusy v mesokosmech mesocosm experiments, např. obohacení půdy potravními zdroji jako glukozou k stimulaci mikrobiálního růstu (respirace)

Laboratorní pokusy v mesokosmech : např. k vlivu půdních živočichů na rostliny

Jaká je přesně trofická pozice daného živočicha? - Pokusy k potravní preferenci Food preference (choice) experiments - Příme pozorování chování: získávání a příjmu potravy - Rozbor obsahu zažívacího traktu (morfologie, mol.-biologie) - Značení ( labelling ) potenciální potravy radioaktivními ( 14 C) či neradioaktivními isotopy (C, N)

Využití stabilních isotopů (C, N) k určení trofické pozice poměr 15 N / 14 N (δ 15 N) Se stoupající trofickou úrovní dochází v organismech k akumulaci 15 N (v průměru o 3,4 ) Rozpětí poměrů 15 N / 14 N v daném společenstvu napovídá počet trofických úrovní 15 N / 14 N narůsta s půdní hloubkou (proto mohou druhy osídlující hlubšíčást půdního profilu ve skutečnosti patřit do nižší trofické úrovně než by se z koncentrace 15 N mohlo usuzovat!)

Využití stabilních isotopů (C, N) k určení trofické pozice Trofické pozice a potravní zdroje společenstev půdních živočichů ve dvou odlišných bukových lesích: Göttinger Wald na vápenci, humusová forma mul; Solling na kyselém pískovci, surový humus)

Využití molekulárně-biologických metod k určení trofické pozice, resp. potravy živočichů elektroforéza proteinů imunoeseje za použití polyklonálních antisér monoklonální protilátky DNA

Využití molekulárně-biologických metod k určení trofické pozice, resp. potravy půdních členovců