A bioindikáció legegyszerűbb módszereinek használata a levegőszennyezés vizsgálata során

AgroBioFerma "Velegozh" a külvárosokban felkéri!
Elfogadott szervezett csoportok a tanulók és a szülők gyerekekkel (12-24 fő). A tanítás és tanulás program „Bevezetés a természet” Tovább >>>


Ajánlat azok számára, akik szeretik a természetet és a magánélet és pihenni szeretne a meleg tenger olcsón és közvetítők nélkül, 20 euró egy éjszakára egy kétszobás lakás a tenger!

A VOOP biológiai köre meghívja!
Biológiai kört az Állami Darwin Múzeumban Moszkva (m.Akademicheskaya) meghívja diákok évfolyamon 5-10 osztályok a múzeumban, esti túrák, tanulmányúton természet hétvégén és hosszú mező expedíció a nyaralás! Bővebben >>>

Ingyenes kirándulások a Leecca múzeumba!
International Center of orvosi pióca meghívja Önt, hogy látogassa meg a múzeum, és megismerhetik az előnyöket és árt piócák tenyésztési őket, hirudotherapy, orvosi kozmetikumok és még sok más. Bővebben >>>

A bioindikáció legegyszerűbb módszereinek használata a levegőszennyezés vizsgálata során

Kérjük, tegyen egy hiperlinket a www.ecosystema.ru oldalra, ha másolja az anyagot ezen az oldalon!
A félreértések elkerülése érdekében olvassa el az anyagok használatának és másolásának szabályait a www.sosysteem.ru oldalon.

A bioindikáció legegyszerűbb módszereinek használata a levegőszennyezés vizsgálata során

A választott téma relevanciája összefügg azzal a ténnyel, hogy az indikátorfajok lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk a környezet sajátos jellemzőit az antropogén terhelés kapcsán, ami befolyásolja a szervezetek élőhelyét és a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a folyamatok a Kaydalovka-folyó ökoszisztémájának megsemmisüléséhez vezetnek.

A Kaydalovka földrajzi elhelyezkedésével a Chichinki folyó egyik mellékfolyója, és a város keleti peremén helyezkedik el, és a hegyvidéki terepen, a kőburkolók között keletkezik. Kaidalovka áthalad a város központi részén, és Chitinku-ba áramlik. A formáció hegyi karakterének köszönhetően a Kaidalovka soha nem szűnik meg sem súlyos aszályban, hanem legalább egy kis patak mentén. De a közelmúltban van aktív építése a sport komplexum "Highlands" azokon a hegyekben, ahol a folyó származik. Nagy erdőterületeket vágnak le, egy autópálya építés alatt áll, a folyó ökoszisztéma aktív szennyeződése zajlik.

Hipotézist. A "Highlands" sportkomplexum építésével és a közlekedés aktív mozgásával kapcsolatban a Kaydalovka-folyó ökoszisztémáján jelentős antropogén terhelés van.

A vizsgálat tárgya. a Kaydalovka folyó ökoszisztémájának légszennyezése.

A vizsgálat tárgya. a bioindikáció legegyszerűbb módszerei, amelyek lehetővé teszik a Kaydalovka-folyó ökoszisztémájának légszennyezésében bekövetkező változásokat.

Cél. A bioindikátorok segítségével azonosítsa a Kaidalovka folyó ökoszisztémájának szennyezettségét a folyóvíz különböző pontjain.

Feladatok.
  • Elemezze a mágnesek, zuzmók és a skót fenyő mutatói képességeire vonatkozó tudományos adatokat
  • A Kaydalovka-folyó ökoszisztémájának három pontján a növényeket - mutatókat a három év alatt bekövetkezett változások azonosítása céljából
  • Összegezze a tanulmányok eredményeit, és vonjon le következtetéseket a Kaydalovka folyó ökoszisztémájának szennyezettségi szintjéről
Módszerek.
  • Empirikus: a megfigyelés a Kaydalovka folyó ökoszisztémájának bioindikátorainak természetes, természetes állapotban történő rendszerezett megfigyelése.
  • Elméleti.

Végrehajtási mechanizmus. Az anyag gyűjtése, azonosítása és herbáriuma. A levegőszennyezés minőségi felmérése zuzmók, projektív fedő módszer, valamint a tűlevelek vizuális értékelése.

I. fejezet Elméleti igazolás

A bioindikáció az élő szervezetek (növények, állatok) reakciója által a környezet állapotának felmérése. A bioindikáció lényege, hogy bizonyos környezeti tényezők megteremti az adott faj létezésének lehetőségét. Azokat a típusokat nevezik indikátoroknak, amelyek lehetővé teszik számunkra a környezet sajátosságainak azonosítását. A bioindikáció lehetőséget nyújt a környezeti állapot változásainak megítélésére és a változások irányának előrejelzésére.

A környezetszennyezés mértékének vizsgálata során fontos az organizmusok szennyezőanyagokkal való reakciója. A reakció megfigyelési rendszerét biológiai monitoringnak nevezzük.

A biológiai monitoring fő célja a lichen. A specifikus vizsgálatokra való felhasználás módját lichen-azonosításnak nevezik. A lichens érzékenyen reagál a szubsztrát természetére és összetételére, a mikroklímikus viszonyokra és a levegő összetételére. Nincsenek áthatolatlan fogkefe, ami miatt a gázcsere szabadon alakul ki az egész felületen. A legtöbb mérgező gáz esővízben van, és a zuzmók a thallus teljes felületén elnyelik. Egy évig aktívak és 0 ° C alatti hőmérsékleten nőnek. A zuzmók képesek megszabadulni a toallusz által érintett, toxikus anyagok által érintett részektől. A zuzmók fő "ellensége" a kén-dioxid. Ezt megerősítik a tudósok-lichenológusok (B. Nylander finn tudós, német R. Guzerian, Észt H. Truss) munkája. Ezek a tudósok megállapították, hogy minél nagyobb a kén-dioxid közeg által okozott szennyezése, annál nagyobb a kén a zuzmók thallijában. A zuzmófajok ismeretében lehet pontosan meghatározni a kén-dioxid koncentrációját a levegőben. Ha az erdő egyik részében nincs egyetlen zuzmó, akkor a kén-dioxid koncentrációja nagyobb, mint 0,3 mg / m 3.

A kén-dioxid-koncentráció mértéke

Lefedettség mértéke 75%

A fenyőerdő esetében az indikátor 1, mivel a lefedett terület nagy (a Psora lépcső kicsi égett fákon fordul elő), sokan vannak, a lefedettség mértéke kicsi vagy az egyének ritka (Cladonia).

A Kaidalovka tetejére 4-es mutató van. Majdnem minden szikláról különféle zuzmók tartoznak. Az északi oldalon a lefedettség mértéke 10-25% - Cetraria blacking. A déli oldalon (napfény) - 50-75% (Hypogymnia és Parmelia).

A zuzmók segítségével megpróbáltuk meghatározni a levegőszennyezés mértékét is. Ehhez a 3. táblázatot alkalmaztuk, ahol azt találtuk, hogy a zuzmófajok, mint például a Parmelia, a Hypogymnia és a Romalin a harmadik szennyeződést jelzik, vagyis a faj közepesen szennyezett körülmények között él.

3. táblázat: Az egykori Szovjetunió területén a leggyakoribb és számos jegenyedő faj indikatív csoportjai (az 1985-ös Trace szerint).

A bioindikáció legegyszerűbb módszereinek használata a levegőszennyezés vizsgálata során

A bryofyták tanulmányozásának eredményei.

A lejtőn túl a fenyőerdőt keverték, majd az erdő és az autópálya vágott területe. Itt találtuk a többlábú mikrotock moháját. Széles körben elterjedt az erdőkben és ellenáll a szennyezésnek. Általában az erdő északi oldala a nap hiánya miatt szenved. Nyirkos és árnyékos. Következésképpen abiotikus tényezők hozzájárulnak a mohák terjedéséhez. Meghatároztuk egy másik mohát, mint egy szálas farkaslányt. De ez tisztázást igényel.

Ezután az útvonalunk a Kaidalovka folyó mentén haladt, Kurumovig. A helyeken elég vastag sűrű bokrok voltak az ilyen növényeknél, mint az éger szürke, a nyírfa, a fűzfa. A sziklákon, a talajon, a fák elágazott ágainál több más típusú mohát találtunk. Megkapták a nedvességgel telített környezetben, azaz a víz közelében. A talált mohafajok herbáriumát és rajzokat készítettünk, amelyek segítettek meghatározni a mohákat.

A törékeny mohák (brie hairy, bryo falsifree, bárium sápadt) képviselőinek definiáltuk őket. Szintén fényes, selymes illatot találtunk a leukodon fehéres (vagy lógó) és szőnyeges szőnyegek finom leveleire.

Pontosan azonosítani a moha, ahol nem látszottak szórványos spikeletek, cellophane táskával borítva. Néhány nap múlva a magas páratartalmú helyiségekben spórákon láthattuk a moha ritka dobozait. Mivel a mohákat sporiferikus spikelets határozza meg, ez a módszer segített nekünk meghatározásában. Részletesen leírtuk és felvázoltuk a dobozok megjelenését.

Mivel a mohák fitoindikátorok. a talaj kémiai összetétele és savtartalma nagy jelentőséggel bír számukra. Például a mátrixos szubsztrátot előnyben részesítö kavalkázó. Sok moha él semleges pH mellett. Tortellu göndör találtunk sziklákon, ahol sok a humusz az elhullott levelek és a rothadó fa között. Ez azt jelenti, hogy a nitrátok (nitrogéntartalmú szubsztrátok) fontosak a mohák életében.

Az alábbi táblázatokban feltüntettük, hogy mely aljzatokon élnek. A bryofiták jól érzik magukat a lombkorona erdei lombkorona alatt (az autópálya mellett nincs). Kicsi méretűek, környezetkímélőek, és az ökoszisztémában különböző mikrohullámokat foglalhatnak el.

Táblázatszám 4. Moha, fenyőerdőben élő.

A bioindikáció legegyszerűbb módszereinek használata a levegőszennyezés vizsgálata során

Táblázat száma 5. Mossok, egy patak mellett élnek, egy nedves erdőben, sziklákon.

A bioindikáció legegyszerűbb módszereinek használata a levegőszennyezés vizsgálata során

A tűlevelű fák tanulmányozása.

Vegyük a fenyőfa üzem tanulmányozásának gyakorlati eredményeit.

A tűk nekrózisának meghatározásához ugyanazon a ponton vizsgáltuk az 5 fák próbafoltjait, amelyekben egy ágat vágunk a korona középső részéből. A nekrózist egy skálán mérjük (lásd a 2. ábrát). Az erdőben vizuálisan vizsgáltuk. Ebből a célból az élet második vagy harmadik évének tűlevelét (a whorls által meghatározottak szerint) vették.

Meghatározta a nekrózis jelenlétét. A kutatás eredményei szerint a fenyőfák 1,5 m magasak és az előző év középső lövedékének (a második felülről) középpontjainak tűleveljei sűrűn helyezkednek el. Alkalmanként 10% -ig szárítás következik be. Ez azt jelenti, hogy a tűk legalább három évig tartanak (2,5 év), ami a levegőszennyezés átlagos mértékét (viszonylag tiszta) jelzi.

III. Fejezet Következtetések

1. A zuzmók, mohák és a közönséges fenyők tudományos adatait elemezve elemeztük indikátori képességeinket.

2. Munkánk eredményeként elmondhatjuk, hogy a növekvő antropogén terhelés ellenére továbbra is fennáll az ökoszisztéma stabilitása. Az a helyszínen, ahol földi tűz volt, van egy helyreállítás (úttörő fajok megjelenése).

3. A Kaidalovka-folyó ökoszisztémájában léteznek olyan bioindikátorok, mint a mohák, zuzmók, tűlevelűek - skót fenyő. A növények tanulmányozásával - a bioindikátorok a területen azt a következtetést vonhatják le, hogy az ökoszisztéma különböző részeiben a különböző szennyeződések, de az ökoszisztémákra gyakorolt ​​antropogén hatások egyre nőnek.
  • az 1. pontban nincsenek károsodások a fenyőfáknál, több moha és zuzmó (cladonia) volt. Ennek következtében ez a terület alacsony fokú szennyeződést okoz, a tű károsodása pedig kevesebb, mint 10%.
  • a 2. pontban, az út közelében, nincs jelen a mohák és a zuzmók, a tűk megsérültek több mint 10% -kal. Ez az oldal jelentős szennyezést okoz az autók kipufogógázaiban, ami nekrózist és klorózist okoz a tűkben.
  • a 3. pontban, a Kaydalovka folyó tetején sok moha és különösen a zuzmók vannak, a fenyvesek nem károsodtak. Más telepekhez képest ez az ökoszisztéma leginkább környezetbarát része.

A kérdés tanulmányozása során felhívtuk a figyelmet arra, hogy a régióban lévő mohák és zuzmók gyakorlatilag egy kicsit tanulmányoztak egy organizmuscsoportot. Minden irodalmi adatot megadnak Európa számára. Ezért gyakorlatilag nincs szakértői konzultáció (ők egyszerűen nem léteznek Chitában), hatalmas munkát végeztünk az irodalommal és a selejtezőkkel. Talán vannak pontatlanságok a faj definíciójában valahol.

És a legfontosabb az, hogy a Kaidalovka folyó ökoszisztémájára gyakorolt ​​antropogén nyomás egyre erősebb. Míg az ökoszisztéma áll a terhet. De mi fog történni legközelebb?

2. Artamonov V.I. "The Green Oracles", M. "Gondolat", 1989.

4. Garibova L.B. Dundin Yu.K. "Szovjetunió alga, lichens és Bryophytes", M. "Mysl", 1978 (a mohák és a zuzmók meghatározója).

5. Genkel VM "Plant Physiology", M. "Felvilágosodás", 1975.

6. Gorlenko M.V. "A növények élete", M. "Oktatás" 1976 3. kötet

7. Gorlenko M.V. "Szovjetunió alga, lichens és Bryophytes", M. "Thought", 1978 (a mohák és a zuzmók meghatározója).

Grushvitskoy I.V. "A Növények Élete", M. "Felvilágosodás", 1978 4. kötet

Ha gyermeke kutatási projektjei (projektek) alapulnak (természetkutatás), és már gépeltek a számítógépen (elektronikus formában) - írj nekünk. megbeszéljük a weboldalunkon elhelyezésük lehetőségét és változatait!

Gyermek kutatási (tervezési) munkák jegyzéke,
weboldalunkon közzétett (témánként):
(lásd még a VOOP Biológiai Körében végzett munkákat)