Лекция №1 Теоретические основы биоиндикации План 1 История биоиндикации 2 Теоретические основы биоиндикации



бет10/11
Дата11.07.2016
өлшемі0.96 Mb.
#192402
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Практическая работа № 5.


Тема: «Биохимические и физиологические реакции на антропогенные стрессоры»

План работы:

  1. Изучение теоретического материала.

  2. Ответить на вопросы.

Методические указания к практическому занятию:

Изучить раздаточный материал, изучить вопросы для текущей проверки знаний. В конце занятия сформулировать вывод по пройденным темам.



Цель работы: Изучить свойства водорослей в качестве биоиндикаторов

Литература:

Задание 1.

Изучите материал, охарактеризуйте свойства водорослей как биоиндикаторов.

Преимущества водоросли:

1.Обладают специфической чувствительностью к экофакторам (температура, влажность, свет)

2.Хорошо воспроизводят экспериментальные реакции

3.Невысокая продолжитеьность жизни, что позволяет проследить серию генераций и оценки. Эффект после действия в нескольких поколениях. (степень наследуемости)

4.Хорошо растут на искусственных питательных средах

В качестве жестких организмов в жесткой системе используют одновидовые культуры микроскопических водорослей. Чаще всего используют азотфиксирующие или зеленые водоросли.

Они имеют отличительные черты:

1.Повсеместно встречаются в почве.

2.Высокая чувствительность к тяжелым металлам и органическим компонентам выбросов.

3.Высокая скорость роста.

4.Относится к N-фиксаторам.

5.В питательных средах образуют быстро и хорошо растущие колонии с четкими границами.

Токсичность оценивается по скорости роста колоний (по диаметру колонии (Д), через каждые 2 суток снимают динамику роста. Степень влияния оценивается по отношению:

К = Д в опыте . 100%

Д контроля

«К» показывает степень влияния фактора на скорость роста колоний.

В варианте колебания «К»:


  1. К = 1 – нет влияния

  2. К > 1 – стимуляция

  3. К < 1 – ингибирует

Сопоставляя коэффициент влияния токсикантов на одной тест-системе и концентрации одного токсиканта в разных дозах, можно получить ряды токсичности:

Влияние кадмия на скорость роста колонии Nostock



Единица ПДК

Диаметр в опыте

К

0

0,05


0,15

0,30


0,5

1

1,5



2

3

6



-

26

20



18

10

9



2

2

погибли



погибли

-

1,1


0,8

0,7


0,4

0,4


0,1

0,1



С увеличением ПДК кадмия диаметр колонии уменьшается, в соответствии коэффициент токсичности падает.

Достоинства метода:

1.простота

2.доступность

3.валидность (возможность проверки)

4.возможность оперативной сравнительной оценки токсичности

Недостатки метода:

1.невысокая точность

2.сложность подбора специфической тест-системы, реагирование на фактор воздействия.

Задание 2. Устный опрос.

1. Отбор показательых видов на популяционном уровне биоиндикации

2. Показатели популяционного уровня биоиндикации.

3. Воздействие антропогенных стрессоров на динамику растительных популяций

4. Воздействие антропогенных стрессоров на характер распространения растений

5. Показательные признаки экосистемного уровня

6. Метод комплексной биоиндикации, его этапы и преимущества

7. Экологические индексы, используемые в методе комплексной индикации (индекс Шеннона, идекс домиантности, индекс сходства)


8. Модель оценочной шкалы при использовании метода комплексной индикации




Практическая работа № 6.


Тема: Живые организмы как индикаторы качества ОС

План работы:

  1. Изучение теоретического материала.

  2. Ответить на вопросы.

Методические указания к практическому занятию:

Изучить раздаточный материал, изучить вопросы для текущей проверки знаний. В конце занятия сформулировать вывод по пройденным темам.



Цель работы: Дать оценку почвенной среды по фитопригодности.

Литература:

Задание 1.

Изучите материал, охарактеризуйте свойства микроорганизмов как биоиндикаторов.

Для оценки фитопригодности почв используются следующие критерии:

1.Изучение динамики микробной ассоциации по экологическому профилю

2.Изучение динамики микробной ассоциации в молодых почвах на примере динамики микробной ассоциации в техногенных отвалах.

Для этого используются следующие микробные ассоциации:



  1. Актиномицеты

  2. Пенициллум

  3. Клостридиумы

  4. Азотфиксаторы (N – бакторы)

Используемые показатели:

  1. Количество в тыс/г почвы

  2. Встречаемость микроорганизмов

Часто используются колонии пенициллума и клостридума (белые и желтые колонии), грибы, мхи, лишайники.

Оценка почвенной среды по состоянию микрофлоры почв экосистем техногенных ландшафтов



Возраст почвы

Грибы тыс/г почвы

Общее кол-во микроор-ганизмов

Группы микроорганизмов

N – бактерии

Олиго-нитро-филы

Целлю-лозораз-рушители

1 год
3 года
6 лет
12 лет
Контроль

25 лет


1-3
8-9
8-10
10-11
9-10

10000-12000

20000-


22000

23000-25000

30000-

35000


35000-40000

10-30
40-55
60-70
80-100
100-120

10000-12000

12000-13000

4000-

5000


4000-

5000


4000-

5000


8-10
10-75
90-100
100-150
150-170

С увеличением возраста почвы возрастает количество общего количества микроорганизмов, в их числе N-бактерии и целлюлозоразрушители и др., что ведет к улучшению качества почвы. Идет монотонное формирование гумусного горизонта.

Сложность заключается в правильном подборе микроорганизмов для применения в с/хозяйстве.


Интегрирование показателей

1.Функция желательности. Диапазон от 0 до 1 - то, что прогнозируем

2.Функция схожести от 1 до 10 – отражает степень нарушенности опытного участка в сравнении с контролем.

Формализация показателей

Дает возможность интерполяции (переноса) результатов, полученных в экосистеме низкого порядка на экосистему высшего порядка.

Nij = (9 Nij – Nij) / (max Nij – min Nij) + 1

где: i – нормализуемый параметр

j – порядковый номер участка, где снимаем этот параметр

Nij – нормализованный параметр

Функция схожести рассчитывается:

m

Сij =  Nij · m-1



i=1

где: m – общее число параметров

Cij – степень схожести изучаемого предмета с эталоном

m-1 – делить на 5.

Показатель схожести отражает линейное соотношение между сравниваемыми участками.

Рассчитать показатель схожести Cij для нормализации участка по микроорганизмам (берется среднее арифметическое содержание микроорганизмов):

С1 =  (2+11000+20+11000+9)=  (2+11·103+20+11·103+9)= 4406,2

5 5


Сконтр. =  (9,5+37,5·103+110+4,5·103+160)=

5

С2 =  (8,5+2,1·103+47+12,5·103+67) = 6724,7



5

С3 =  (9+24·103+65+4,5·103+95) = 5733,8

5

С4 =  (10,5+32,5·103+90+4,5·103+125) =



5
Получаем ряд соотношений делением друг на друга Сij=Ск1.

Реализация модели:

Сij1 = 8,456/4406 = 1,9

Сij2 = 1,25

Сij3 = 1,4

Сij4 = 1,1

Схожесть ландшафтов с контролем:

Сландшафта =

Сij
Почва / лет

Смолод.

Сландшафт

1

3

6



12

25(контроль)



1,9

1,25


1,4

1,1


-

-

-

-



-

1,4


Коэффициент меняется от 10 до 1. По мере старения почвы этот коэффициент падает. По мере увеличения возраста почвы повышается доля N-бактеров, создаются условия для роста бактерий, соответственно растут целлюлозоразрушители. Внутри изменяются соотношения видов отдельных тест-систем. Чем выше величина, тем больше различие.

Задание 2. Устный опрос.

1. Фитоидикационные методы экологического состояния природной среды.

2.Показатели состояния растительности как индикатора экологического состояния территории

3. Классификация фитоидикационных признаков

4. Методы биоидикации по структуре и строению растительных сообществ

5 Метод дендроиндикации

6. Метод бриоиндикации

7. Метод лихеноиндикации

8. Биоиндикационные показатели лихенондикации (показатель обилия-плотности, индекс чистоты атмосферы, индекс чистоты воздуха).

9. Методы биотестирования, их преимущества и достоинства.

10. Тест-объекты, стандартные и наиболее часто используемые в практике.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет