Talajfauna I Talajökológia

Hasonló dokumentumok
A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 100/0 (kredit%)

A vízi ökoszisztémák

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Bilateria Kétoldali részarányosak

Talajállatok ökotoxikológiája

Bevezetés a talajtanba II. Talajképzı tényezık Elıadás

ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK

Fényképek - tényképek a mikroszkopikus talajlakókról

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr :28. ápr :51. ápr.

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

11. évfolyam esti, levelező

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Rendszertan - Összefoglalás -

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Dekomponálás, detritivoria

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Az ökoszisztéma Szerkesztette: Vizkievicz András

Szárazodás és annak következményei az Ugróvillás rovarokra (Collembola) TÉMAVEZETŐ: DOMBOS MIKLÓS PH. D.

A talaj szerves anyagai

2. forduló megoldások

Kosborok az erdőkben Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (

Az I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű ) arachnológiai eredményei (Araneae)

Amazónia varázslatos állatvilága

Éghajlatbarát mezőgazdaság? dr.gyulai Iván, Ökológiai Intézet

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai Alsóörs

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

kalap tönk gallér bocskor spóratartó

Bevezetés a talajtanba IV. A talaj szervesanyaga

Ez megközelítőleg minden trofikus szinten érvényes, mivel a fogyasztók általában a felvett energia legfeljebb 5 20 %-át képesek szervezetükbe

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIA

SZKA208_26. Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Populáció A populációk szerkezete

Hajtásos növények gyökér hajtás szár levélre

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres mikroorganizmusok. Változatos megjelenésűek: sejtjeik gömb, pálcika, csavart stb.

MIKROORGANIZMUSOK ÉS GOMBÁK AZ ÉLET ALAPJAI

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Az energia áramlása a közösségekben

A növények, az állatok és az emberiség kapcsolatrendszere a táplálkozási lánc vonatkozásában

Subphylum: Myriapoda (Soklábúak)

Talajlakó mezofauna vizsgálata fahamu talajjavításra és tápanyagutánpótlásra történő hasznosítása során

Anyag és energia az ökoszitémában -produkcióbiológia

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is!

A Föld ökoszisztémája

Szalamandrák és gőték

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

Komposztálással kapcsolatos tájékoztatóra Komposztálási mintaprojekt Kápolnásnyéken KEOP- 620/A/

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

rovarok más ízeltlábúak más gerinctelenek virágtalan növények virágos növények gerincesek

Phylum: Arthropoda - ízeltlábúak Subphylum: Hexapoda - hatlábúak

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév

Egyes taxonokra jutó fajszám

Tiszavirágzás. Amikor kivirágzik a Tisza

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

Legionella baktériumok előfordulása természetes és mesterséges vízi környezetekben, monitorozás

1 Elnevezésük 2 Elterjedésük 3 Megjelenésük 4 Életmódjuk 5 Szaporodásuk 6 Fajaik 7 A vérszívó szúnyogok elleni védekezési módok 8 Jegyzetek 9 Források

Rendszertan. Élő szervezetek: diverzitás. 13 milliárd faj ismert

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

terület biológiai sokfélesége. E fajok használatával tehát közvetett módon is növelhető a biztosítanak más őshonos fajok számára.

Háztűznéző a bogaraknál

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük?

III. Soklábúak altörzse (Subphylum Myriapoda)

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Fej. Törzs. Fej +többé-kevésbé homonom törzsszelvények

PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN. P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára

Agro-ökológia Zoltán Godo

Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra

Energia. Abiotikus rendszer. élőhelyeken. Magyarországon környezetszennyező az egy főre eső települési hulladék

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

EMELT SZINTŰ ETOLÓGIA. Alkalmazkodás ellenséges környezethez avagy élet a fagyban. Pongrácz Péter

SZKB_102_03. Tóban és tóparton

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

FAIPARI ALAPISMERETEK

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

gei Kép: internet Fotó: internet

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I.

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért. 2015/2016-os tanév október 21. VERSENYLAP

Átírás:

Talajfauna I Talajökológia

A talajok biológiai alkotóelemei A talaj nagyon különös életközeg a Földön, sokféle szervezet él benne. Több ezer mikroorganizmus és állat található a talajban, a mikroszkopikus mérettől a nagyobb állatokig. A talaj összetett és egymástól eltérő környezetet biztosít a benne élők számára. A biológiai aktivitás főleg a talaj felső rétegében koncentrálódik. A talajban lévő biológiai alkotóelemek a talaj szerves anyagának (0,5%) kis részét adják, egyes irodalmak szerint ez maximum 10% lehet.

A talajok biológiai alkotóelemei A talaj biológiai alkotóelemei magában foglalják a növényi gyökereket és a talaj élőlényeket is. A talajban lévő mikroorganizmusok felelősek a talaj tápanyag körforgalmának 60-80%-áért, a szerves anyag lebontásáért és az energia áramlásáért.

Talaj biodiverzitás és a talaj szervezetei A talajban élő valamennyi szervezet együtt biztosítja a talaj biodiverzitását. Ezek az élőlények kétféle módon vannak hatással a talajok fejlődésére: közvetlen hatás (a talaj lazításával, az elhalt szerves anyag lebontásával, a különböző tápelemek körforgalmának biztosításával), közvetett hatás (a táplálkozási lánc, valamint különböző szabályozási mechanizmus révén).

Talaj biodiverzitás és a talaj szervezetei A talajban élő állatokat méretük szerint mikro-, mezo-, makro-és megafauna csoportba soroljuk. Mikroorganizmusok közé a baktériumok, sugárgombák, gombák, protozoák és algák tartoznak. Ezek a szervezetek a talaj felszínén, az avarban, valamint a talajban élhetnek.

Talajfauna csoportosítása 1) Permanens talajlakók: egész életciklusuk folyamán a talajhoz kötöttek (pl. földigiliszták) 2) Időszakos talajlakók: azon élőlények amelyek életük egy jelentős részét a talajban töltik (pl. egyes rovarlárvák) 3) Periódusos talajlakók: azon szervezetek, amelyek a talajt gyakran elhagyják, de oda vissza is térnek 4) Egyes darazsak egy vagy több generáción át a talajban élnek, majd ezt követően néhány generációjuk föld feletti biotópokba vonul és ott él

Talajfauna csoportosítása 5) Egyes fajok csupán átmenetileg kötöttek a talajhoz, ahol pl. inaktív alakjaik (peték, bábok) fordulnak elő.

A talaj biodiverzitás szerepe A kutatók számára óriási kihívást jelent a talaj biodiverzitás kutatása, útmutatót adni ahhoz, hogy hogyan kell művelni a talajt, hogy a talajban élő szervezetek maximálisan kihasználhassák potenciális tevékenységüket. A talaj bioták aktivitása számos módon járul hozzá az ökoszisztémában lejátszódó folyamatokhoz: talaj kialakulásához, fejlődéséhez, szerves anyag átalakításához, lebontásához, s ezáltal a növényi tápanyagok felvehetőségéhez (humifikáció, mineralizáció),

A talaj biodiverzitás szerepe a szén kötött formában tartásához, amely megakadályozza a CO 2 képződést és ezáltal csökkenti az üvegház-hatást, nitrogén kötéshez és más növényi tápanyag felvételéhez, a növényi kórokozók és állati kártevők visszaszorításához, a leromlott (degradálódott) és szennyezett talaj bioremediációjához, a talaj szerkezet képzéséhez ezáltal a kedvezőbb víz- és levegő háztartásához.

A talajszerkezet és az edafon kapcsolata A talaj mint fizikai közeg, messzemenően meghatározza az itt élő szervezetek felépítését, életfolyamatait. Jellemző a miniatürizáció, a megnyúlt, hosszúkás testfelépítés, a fényérzékelő szervek redukciója. A kisebb állatok a talajpórusok üregeiben haladnak előre, a nagyobbak szabályosan átrágják magukat a talajon, vagy módosult végtagjaikkal járatokat fúrnak benne. A talaj szerkezeti elrendeződésében a biológiai folyamatoknak fontos szerepe van. Tljf Talajfauna nélkül a szerves anyag egyáltalán lá nem keveredne össze a talaj ásványi részeivel, legfeljebb a kimosódás révén jutna a mélyebb szintekre néhány szerves vegyület.

A talajszerkezet és az edafon kapcsolata A talaj szerkezeti elemeinek döntő részét azok a kisebb morzsák (koprogén aggregátumok) alkotják, amelyek a talajfauna fajainak bélcsatornájában, ürülékében képződnek. Az aggregációt a szemcsék felületén megtelepedő mikróbák által kiválasztott nyálkás anyagok ( biokémiai cement ) segítik.

A talaj élő anyagának (edafon) összetevői Prokarióták Gombák Növények Állatok Mikro Magasabb rendű Mikro (< 0,2 m) Mezo (0,2-2 mm) Makro (2-20 mm) Bakrériumok (5 m) Mikrogombák (50 m) Nagygombák Sugárgombák (10 m) Cianobaktéri- umok (archeonok) (20 mm) Algák (10 m) Magvak Rizómák Egysejtűek Fonálférgek Gumók Hagymák Gyökerek (100 m) Ugróvillások Atkák Medveállatkák Pókok Rovarok Puhatestűek Földigiliszták Forrás: Stefanovits et al.: Talajtan, 1999

Élőlénycsoportok előfordulása egy gramm talajban Mennyiségi viszonyok baktériumok 1 milliárd kékalgák 100 ezer sugárgombák 35 millió egyéb gombák 100 ezer Protozoa 30 ezer Egy m 2 -en gyűrűsféreg 1000 fonálféreg 20 millió atkák 100 ezer ugróvillások 700 ezer Zoodafon hidrobionta (egysejtű véglények, kerekes férgek) hidrofil (fonálférgek, gyűrűsférgek, rovarlárvák) xerofil (ászkarák, hangyák, holyvák) 1 ha-on szerves anyagban gazdag talajon a gyűrűsférgek 3,4t talajtörmeléket fogyaszt

Néhány fontos élőlény csoporthoz tartozók száma és biomasszája a talajokban élőlény száma biomassza csoportok g talaj vagy m 2 kg/ha/15cm Mikroflóra Baktérium (Schozomycophyta) 10 8-10 9 450 4500 Actinnomycetes 10 7-10 8 450 4500 Fungi 10 5-10 6 1120 11200 Algae 10 4-10 5 56 560 Fauna Protozoa 10 4-10 5 17 170 Nematoda 10-10 2 11 110 Lumbricidae 30-300 300 110 1100 Többi állat 10 3-10 5 17 170 + a felső 10 cm-es talajrétegben

Egyedszám/m 2 Élőtömeg g/m 2 átlag optimum átlag optimum Mikroflóra baktériumok 10 14 10 16 100 700 aktinomiceták 10 13 10 15 100 500 gombák 10 11 10 14 100 1000 algák 10 8 10 11 20 150 Mikrofauna ostorosok (Flagellata) gyökérlábúak (Rhizopoda) csillósok (Ciliata) fonálférgek (Nematoda) Mezofauna kerekesférgek (Rotatoria) medveállatok (Tardigrada) atkák (Acari) 10 8 10 7 10 6 10 6 10 10 10 10 10 8 10 8 10 4 10 6 0,01 10 3 10 5 0,01 7,10 4 4,10 5 0,6 4 ősrovarok (Apterygota) 510 5,10 4 410 4,10 5 05 0,5 4 Makrofauna televényférgek (Enchytraeidae) csigák (Gastropoda) pókok (Araneae) ászkák (Isopoda) ikerszelvényesek (Diplopoda) százlábúak (Chilopoda) egyéb soklábúak (Myriapoda) bogarak, bogárlárvák (Coleoptera) légylárvák (Diptera) egyéb rovarok, rovarlárvák Megafauna földigiliszták (Lumbricidae) gerincesek (Vertebrata) 30000 50 50 30 100 30 100 100 100 150 300000 1000 200 200 500 300 2000 600 1 000 15000 5 5 5 5 5 1 02 0,2 0,4 4 0,4 0,05 1,5 1 1 150 150 150 50 0,3 0,5 50 30 1 1,5 10 21 20 15 15 100 0,01 500 0,1 30 0,1 200 10

A talajlakó állatok átlagos testnagyságuk szerinti beosztása Mikro- Mezo- Makro- Mega Protozoák atkák kerekesférgek fonálférgek fauna bogarak kétszárnyú lárvák Collembolák örvényférgek százlábúak ikerszelvényesek ászkarákok csigák iák televényférgek giliszták gerincesek 0,002 0,2 2,0 20 200mm

Protozoák egysejtűek (véglények) Kevés a kimondottan talajlakó egysejtűek száma (kb. 250 faj). Valódi sejtfallal nem rendelkeznek. Többségük kistermetű faj. A talaj kiszáradásakor betokozódnak, így vészelik át a kedvezőtlen időszakot. Egyes fajok (pl. Amoeba terricola) ektodermája burkának megszilárdításával kerüli el a kiszáradást.

Protozoák egysejtűek (véglények) Csak nedves talajban életképesek. Lehatolhatnak 1 m mélységig is, de tömegesen csak a talaj felső, 5 cm-es rétegében élnek. Nagy hatással van rájuk a talaj ph- értéke. 200 m-es mélységben (talajvízben) is megtalálhatók! Művelt talajokban biomasszájuk azonos lehet a gilisztákéval.

Protozoák egysejtűek (véglények) Felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben befolyásolják a talaj termékenységét. Egyéb talajlakó szervezetekkel együtt (baktériumok, moszatok) szerves és szervetlen anyagokat tárnak fel. A talaj szinte teljes szénés nitrogénforgalma rajtuk megy keresztül. Emellett azonban baktériumokkal, gombákkal, moszatokkal is táplálkoznak, valamint bomló szerves anyagokat is fogyaszthatnak, ezáltal segítenek e a talajban ajba a mikroszervezetek ete visszaszorításában,

Protozoák egysejtűek (véglények) Egy gramm talajban 1000-10000 ostoros, 100-50000 amőba és kb. 1000 csillós egyed élhet. A baktériumokkal összehasonlítva csak szerény mértékben járulnak hozzá a talaj termékennyé tételéhez.

Protozoák egysejtűek (véglények) A Protozoák mennyisége ié szorosan összefügg a talajtulajdonságokkal. Minél többet találunk blőlük belőlük, annál jobb a kultúrállapota t a talajnak. A jó állapotú talajban nemcsak a számuk, de a sokféleségük é isnő. ő Osztályozás: Egyféle magvúak törzse ostorosok galléros ostorosok gyökérlábúak k spórások

Protozoák egysejtűek (véglények) Kétféle magvúak törzse csillósok Ostorosokból erdőtalajon 80.000/g-ot, míg homoktalajon 10.000/g-ot000/g-ot számolhatunk.

Protozoák egysejtűek (véglények) Lehetnek: baktériumfalók, ragadozók, kannibalisták, szaprofágok.

Protozoák egysejtűek (véglények) Rossz kultúrállapotú talajban a csillósok elvesztik uralmukat, és a gyökérlábúak kerülnek az első helyre. Nem homogén elterjedésűek, hanem gócpontok mentén élnek (rothadó anyag és gyökerek mentén). Bárazegysejtű állatok képesek egy óra alatt 30ezer baktériumot is fölfalni, bizonyították, hogy a nagyobb véglény-aktivitás nagyobb mikrobiológiai aktivitást eredményezett.

Protozoák egysejtűek (véglények) Megállapították, hogy a a baktériumokkal való együttélésük során nő a CO 2 mennyisége, holott csökken a baktériumok száma, de ezzel párhuzamosan nő a szaporodásuk üteme. A véglények egyszerűbb vegyületekké alakítják a bonyolult szerves anyagot, így elérhetővé teszik a magasabb rendű növények számára.

Fonálférgek - Nematodák A talajban széleskörűen elterjedtek, Közel 20 000 leírt fajuk van, Óriási az alkalmazkodó képességük: tengerek mély rétegeiben, édesvízben, félsós vizekben, szikes tavakban, hőforrásokban, a talaj többméteres mélységeiben, és sivatagokban is megtalálhatók! Fő szerepük a többi mikroorganizmussal történő táplálkozásuk, ezáltal számuk korlátozása.

Fonálférgek - Nematodák Nagyobb pórusokban lévő vízhártyákban élnek, durva textúrájú, nedves talajban a leggyakoribbak. Tömeges előfordulásukra jellemző, hogy egy holdnyi szántóföldön, 15 cm-es mélységig 600 millió példányt számoltak össze

Fonálférgek osztályozása táplálkozásuk szerint 1. Mindenevők: legáltalánosabbak, főleg bomló szerves anyagokon élnek. 2. Ragadozók: más fonálférgekkel táplálkoznak. 3. Paraziták: a növényi gyökereket fertőzik meg. Cisztákat képeznek a gyökereken. Ha sikerült a növénybe bejutnia, más kórokozók is könnyen bejutnak (cukorrépa, kukorica). 4. Növényevők, 5. Gombákat fogyasztók, 6. Baktériumokkal táplálkozók.

A fonálférgek szerepe Fontos szerepük van a szerves es anyagag lebontásában, Zsákmányt jelentenek az atkák, az ugróvillások, a hangyák, a rovarlárvák, ill. egyes gombák számára, melyek képesek megfogni g őket (hurokvető gomba). Kedvezőtlen körülmények között: - összezsugorodik, - teste víztartalma jelentősen csökken, - életműködését szünetelteti évekig, míg megfelelő körülmények nem jönnek. Ez az anabiózis, amely kozmopolita elterjedésük egyik magyarázata.

Fonálférgek Nematodák Mermithoidea id mermisz- szabásúak főcsaládja Rendszerint kicsiny fonál alakú fajok tartoznak ide. Kifejlett állapotban vízben, ill. nedves talajban élnek, fiatalkorban pedig a legkülönbözőbb rovarokban, ritkábban pókokban, rákokban vagy csigákban élősködnek

Fonálférgek Nematodák Secernentea érzékpálcások ék á k alosztálya Ide tartozikt a fonálférgek ktöbbsége. Néhány faj vízben él, de a többségük talajlakó. Rhabditina talajféreg alkatúak alrendje Kicsiny vagy igen apró termetű, főként korhadó növényi és állati eredetű anyagokkal táplálkoznak.

Phylum: Tardigrada - Medveállatkák Törzsük a fejjel mindig összenőtt és fejtort alkot, féregszerű, halványan ízelt. Lábaik csonkszerűek, ízeletlenek, a negyedik pár mindig a test hátulsó végén fekszik, valamennyi karmokban végződik s ezeknek száma 2-4. Két szemük az első lábpár előtt fekszik. Hímnősek, női nemzőszervük páratlan, a hím ellenben páros, petéik leggyakrabban a szülőnek levedlett bőrében fejlődnek tovább. Helyváltoztatásuk igen lassú és nehézkes, nagyon hasonlít a medvékéhez s ezért kapták nevüket is. Leggyakrabban nedves mohák alatt ltttaláljuk, de vízben íb is tenyésznek.

Phylum: Tardigrada - Medveállatkák Táplálékuk növényi és állati anyagokból áll. A kiszáradás alkalmával l l tt tetszhalottakká hlttkkálesznek scsak a vízbe jutás után kelnek új életre. Eddig mintegy 600 fajuk ismeretes, melyek között leggyakoribbak: az Echiniscus testudo és a Milnesium tardigradum. Az 1 mm nagyságot egyikük sem éri el; nálunk is előfordulnak.

Phylum: Arthropoda - Ízeltlábúak Subphylum: Chelicerata - Csáprágósok Classis: Arachnida - Pókszabásúak Subclassis: Acari - Atkák

Az atkák szabadon élő, apró vagy közepes méretű csáprágósok. Méretük néhány ezred mm-től néhány mm-ig terjed. A fejtorból álló törzsükből a fej elülső része különült el. Szúró-szívó szájszervük van. A kifejlett egyedek nyolclábúak. Ezek végén karmok ill. tapadókorongok vannak. Sok faj csak a bőrén lélegzik. Akadnak köztük elevenszülők, de leggyakrabban a megtermékenyített petéből (tojásból) hat lábú lárvák kelnek ki, majd ezekből lesznek a nyolc lábú még ivaréretlen nimfák. A nimfák is több fejlődési szakaszon mennek keresztül. Kb. 300 órát élnek és 50 utódot hoznak világra.

Különféle növényi és állati anyagok nedveinek kiszívásával táplálkoznak. Rengeteg fajuk él a földben, vízben, levegőben, de vannak élősködők, sőt ragadozók is. A leggyakoribbak a földben élő fajai, melyeknek jelentős szerepük lehet a talaj formálásában (páncélos atkák). Számuk 1 m 2 területű földön több ezer is lehet.

Subordo: Trombidiformes Bársonyatkafélék Fajaik többsége a talajon vagy magában a talajban élő szárazföldi állat Egyes fajaik nyirkos vagy csuromvizes mohában szinte kétéltű életmódot folytatnak Lárváikáik tlj teljesen másalakúak,mint k a kifejlett egyedek dk Életmódjuk is eltér, hiszen a lárvák mindig paraziták, a kifejlett egyedek pedig ragadozók

Trombicula autumnalis Őszi bársonyatka Kifejletten 2 mm hosszú Törzsét sűrű feltűnően hosszú fehér pillás szőrök borítják A talajban élnek, ahonnan csak meleg nyirkos időben bújnak elő Száraz vagy esős időben akár 90 cm mélyre is lehúzódnak a talajban A 0,25 mm hosszú lárvái gyakrabban láthatók Ezek nyár közepén vagy nyárutón kelnek ki és hagyják el a talajt Trombicula sp.

Trombicula autumnalis Őszi bársonyatka Erős pozitív fototaxis jellemző rájuk Főként napos időben mozgékonyak Állandó testhőmérsékletűthő ékl tű állatokon nyirkot szívnak Három, öt napi szívás után 0,75 mm nagyra nőnek és a talajra hullanak Trombicula sp.

Trombicula autumnalis Őszi bársonyatka A talajon öt-hat hét alatt nyolc lábú nimfákká fejlődnek A nimfák a kifejlett állathoz hasonlóan ragadozók és a talajban élnek Főként rovarok petéivel táplálkoznak Trombicula asp.

Trombidium holosericeum Bíboratka Kifejletten 4 mm hosszú Élénk skarlátvörös színezetű Főleg a talaj felső rétegeiben él Elsősorban rovarpetékkel táplálkozik Trombidium sp.

Familia: Oribatidae Páncélosatkafélék A lárvák és a belőlük fejlődő három nimfaállapot többnyire lágy bőrű, de a kifejlett állatoknak legalább a hátoldala erősen páncélos, vastag kitinnel borított. Testhosszuk 0,2-1 mm, testük többnyire domborodó, a kitin általában sötét színű. Nagy szerepük van a humuszképződésben, ugyanis nagy tömegekben jelennek meg. Főként bomlásnak indult növényi anyagokkal táplálkoznak Többnyire a talajban lévőő rothadó növényeken,, mohapárnákban vagy korhadó fatönkökben találhatók

Familia: Oribatidae Páncélosatkafélék Egyetlen marék növényben akár 1000 atka is előfordulhat. Mozgásuk nagyon lassú. Számos fajuk moszatokat, penészgombákat, spórákat és pollent eszik. Más fajok rothadó levelekkel, gyökerekkel táplálkoznak.

Classis: Parainsecta Elő-rovarok Ordo: Collembola - Ugróvillások Világszerte mindenhol elterjedtek, jelenleg 3500 fajuk ismeretes Apró termetűek (0,2-9 mm) Elsődlegesen szárnyatlanok A portoh első szelvényének ventrális oldalán egy ún. hasi tömlőt (tubus) a harmadikon retinakulumot, a negyediken pedig egy villásan elágazó ugrószervet (furkát) találunk Gyakran vakok vagy max. 8 szem laza halmaza alkotja az összetett szemet A kifejlett állatok is vedlenek

Testalkatuk szerint három csoportot lehet elkülöníteni: 1) Poduromorpha - Víziugróvillás alakúak: testük hosszúkás, előtoruk fejlett. Több fajuk vizes élőhelyeken tömeges, egyesek szélsőséges mértékben hidegtűrők. 2) Entomobryomorpha Hosszúcsápú-ugróvillások: testük hosszúkás, előtoruk redukált, csápjaik meglehetősen hosszúak. 3) Symphypleona villásgömböc-alakúak: szelvényezettségük elmosódott, potrohuk gömbölyű, általában növényzetlakók

Táplálkozásuk Vegyes táplálkozásúak: á k -elsősorban gombahifákat, - növényi gyökereket, növényi részeket, avart, algát, zuzmót, - baktériumot, nematodát, - más Collembolát, vagy azok petéit fogyasztják

Élőhelyük A világon az egyik legelterjedtebb rovarrend Bármely élőhelyen: tengerpart - magas hegység Antarktisz (Cryptopygus pyg antarcticus) Leggyakoribb előfordulás: - talajban (euedafikus fajok) (2 m) (fehérek, általában vakok); - talaj felszínén, avarban (epedafikus fajok) (á (sárga, barna, fkt) fekete); -fák kérge alatt; - hóban, stb.

Az ugróvillások talajtani jelentősége 1) Minden rothadó-korhadó anyagot yg fölfalnak a talajban és annak felszínén, 2) Nagymértékben hozzájárulnak a humuszképződéshez, 3) Ürüléküket könnyebben alakítják át a mikroorganizmusok humusszá, 4) 1m 2 területen t kb. évi180 g humuszt termelnek, 5) Jól jelzik a talaj öregedését, a talaj fizikai és kémiai jellemzésére jobban felhasználhatóak, mint a fizikai és kémiai laboratóriumi módszerek, mert öreg talajban csak alegfelsőrétegben fordulnak elő.

Környezeti hatások A Collembolák érzékenyek a túl magas hőmérsékletre levándorolnak. Extrém alacsony hőmérsékletre nem olyan érzékenyek: akár meg is fagyhatnak, amikor felmelegszik a talaj, akkor újra aktívvá válnak. A Collembolák termékenysége nagyban függ a gombafonalak N-koncentrációjától

Ökológiai szerepük Általában hasznosak: segítik a szerves anyagok lebontását, a tápanyagok mineralizációját. A szerves anyag lebontó folyamataiban a gombafonalak elfogyasztásával játsszák a legnagyobb gy szerepet. Bizonyos gombafajt jobban kedvelnek másokkal szemben. Relatíve kevés biomasszát termelnek.

Az anyaghoz yg kapcsolódó kérdések A talajhoz való kötődésük alapján hogyan osztályozhatók a talajlakó állatok? Miben rejlik a protozoák talajtani jelentősége? Milyen főbb táplálkozási csoportjai vannak a fonálférgeknek? Jellemezd a páncélostakafélék családját! Mi az ugróvillások főbb talajtani jelentősége?