Növényi életciklus. A magnyugalom. A magnyugalom. (Öko)Fiziológiai nézőpont. Ökológiai nézőpont. A növényi életciklus vázlata

Hasonló dokumentumok
A magkészlet és vizsgálata

Ökológiai alapjai e.a. A magbank és vizsgálata

Növényi életciklus 2. rész: Magnyugalom-Csírázás

A magbank-ökológia alapjai. Dr. Török Péter Ökológiai alapjai

Vegetáció és magbank A magbank-ökológia alapjai

A gyomnövények szaporodásbiológiája Magvakkal történı szaporodás

A magbank-ökológia alapjai

A magbank szerepe szikes gyepek fajgazdagságának fenntartásában

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A Pannon Magbank labor gyakorlati tapasztalatainak összefoglalása

Makroelem-eloszlás vizsgálata vizes élőhely ökotópjaiban

A MAGKÉSZLET SZEREPE MÉSZKERÜLŐ GYEPEK REHABILITÁCIÓJÁBAN

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A magkészlet szerepe két hegyi kaszálórét közösség helyreállításában

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Azok a külső környezeti tényezők, növényi szervesanyag mennyiségét két nagy csoportba sorolhatók.

A vegetáció felmérésében. 1. előadás

TECHNIKAI GYEPESÍTÉS EGYÉB MÓDSZEREK

Maggyűjtési tréning. Life+ Pannon Magbank Projekt. Szilágyi Krisztina, projekt koordinátor Ref.: LIFE08/NAT/H/000288

Egy élőhelyen azok a populációk élhetnek egymás mellett, amelyeknek hasonlóak a környezeti igényeik. A populációk elterjedését alapvetően az

termesztéstechnológia III.

Mennyire határozza meg az erdők faállománya az erdei élővilágot? Ódor Péter MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Hosszú távú vizsgálat jobban kimutatja a társulási szabályok változásait a másodlagos szukcesszió során, mint a tér-idő helyettesítés módszere

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2.

A pikoalgák sikeressége vízi ökoszisztémákban a környezeti faktorok tükrében

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Gyep technológiák tapasztalatok kisérleti eredmények. Mágori Tibor

EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata

CSERES-TÖLGYES ERDŐK (SÍKFŐKÚT PROJEKT ÉS VÁR- HEGY) LÁGYSZÁRÚ NÖVÉNYZET ÉS MAGKÉSZLET VIZSGÁLATA Egyetemi doktori (PhD) értekezés Koncz Gábor

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

Legmagasabb szintjük a gyepszint, amelyben csak lágyszárú növények fordulnak elő.

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Talajművelési rendszerek

Predáció szerepe a közösségszerkezet alakításában

Egyetemi doktori (PhD) értekezés TÓTH KATALIN. Témavezető. dr. Valkó Orsolya egyetemi adjunktus

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

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI

Talajápolás a szőlőben

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

A közterület, mint élettér

A SZUKCESSZIÓ A SZUKCESSZIÓ TÍPUSAI PRIMER SZUKCESSZIÓ SZEKUNDER SZUKCESSZIÓ NÖVÉNYKÖZÖSSÉGEK IDŐBELI VÁLTOZÁSA A NÖVÉNYZET SAJÁTSÁGAI

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

Szudánifű (Sorghum sudanense)

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Ökológia élőlényismeret 5. előadás. Gyomnövények

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

Madártollak elemtartalmának analízise Az eredmények ökológiai alkalmazásának lehetőségei

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Dekomponálás, detritivoria

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

A Pannon Magbank program ( ) maggyűjtési, tárolási, előzetes életképesség vizsgálati eredményei és módszerei

A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Minőségi változók. 2. előadás

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN

Életfeltételek, források

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

NÖVÉNYKÖZÖSSÉGEK IDŐBELI VÁLTOZÁSA

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Távérzékelés alkalmazása szikes tájakban Deák Balázs

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

lettani és vizsgálatok

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II.

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

10. előadás Kőzettani bevezetés

1456 MAGYAR KÖZLÖNY évi 17. szám

Az ökológia alapjai. Diverzitás és stabilitás

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Populáció A populációk szerkezete

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Átírás:

Ökológia I. - 3. előadás A növényi életciklus vázlata Növényi életciklus 2. rész: Magnyugalom-Csírázás A magnyugalom A magnyugalom A terjedés időbeli aspektusa Definíció: Az új növénynemzedék megjelenése és a csírázás között eltelt rövidebb-hoszabb idő. Szinoním elnevezése a dormancia. Két nézőpont Ökológiai nézőpont Fiziológiai nézőpont Ökológiai nézőpont Szezonális dormancia Szezonális ritmus Stabil környezeti feltételek mellett Általában megszűnése előrejelezhető Opportunisztikus dormancia Nincs szezonális ritmus Véletlenszerűen változó környezeti háttér Megszűnése nem megjósolható (Öko)Fiziológiai nézőpont Elsődleges magnyugalom (Innate dormancy) Megakadályozza a csírázást az anyanövényen Kedvező körülmények között megszűnik Másodlagos magnyugalom (Induced dormancy) Kedvezőtlen körülmények indukálják Nem szűnik meg kedvező körülmények között Kierőszakolt magnyugalom (Enforced dormancy) Kedvezőtlen körülmények indukálják Kedvező körülmények között megszűnik 1

A magnyugalom típusai Magnyugalom-Endogén Magérés Elsődleges magnyugalom Nincs magnyugalom Kierőszakolt magnyugalom Csírázás Másodlagos magnyugalom Endogén magnyugalom Éretlen embrió Fraxinus, Viburnum genusok Caltha palustris, Anemone nemorosa Maghéj ellenállása Mechanikai ellenállás (Prunus sp.) Gázdiffúzió akadályozása (Xanthium pennsylvanicum) Víz bejutásának akadályozása (Fabaceae) Endogén anyagcseregátlók (ABA, etilén, kumarinszerű vegyületek, allelopatikumok, magas cukor és sókoncentráció a termésben stb.) Magnyugalom-Exogén Exogén magnyugalom A magnyugalom elsődlegesen külső okokra vezethető vissza: Alacsony talajnedvesség Magas hőmérséklet Magas talajsótartalom Erősen alacsony ph Sötétség Nem megfelelő légköri viszonyok. Magnyugalom megszűnése: sztratifikáció és szkarifikáció fogalma. A csírázás A legkritikusabb életszakasz A Csírázás A Csírázás Szakaszai: Definíció: A dormancia megszűnésétől a csíranövény megjelenéséig tartó morfológiai és élettani változások sorozata A mag vízzel való telítődése Enzimhidratáció, szállítási folyamatok Emrió aktiválódása Tápanyagmobilizáció Embriónövekedés és új szövetek képződése Csíranövény kialakulása Epigeikus és hypogeikus 2

Környezeti tényezők Abiotikus tényezők Víz Levegő (légköri gázok) Hő Tápanyagok Fény Sótartalom Biotikus tényezők Abiotikus tényezők-víz Víz Eszenciális a csírázáshoz Enzimhidratáció Katalizátor Folyadékturgor kialakítása Csírázásgátlók kimosása Sókoncentráció csökkentés Tápanyagfelvétel Gázdiffúzió akadályozása Abiotikus tényezők-levegő Levegő összetétele Mélység detektálása Széndioxid általában gátol Magas CO 2 koncentrációhoz alkalmazkodtak bizonyos fajok: Typha, Scirpus, Juncus 2-5 %-os koncentráció hathat serkentőleg 5 %-feletti koncentráció a legtöbb faj csírázását gátolja A magas oxigén koncentráció serkentőleg hat Kivétel néhány faj: pl. Zostera marina Abiotikus tényezők-hő Hő szerepe Konstans hő hatás Max. 57 C, Pinus rigida 45-57 C, Sesamum orientale Min. Fagypont környéke ill. az alatt. Opt. 20-30 C, de lehet magasabb is: Zea mays, Oryza sativa, 35 C, vagy alacsonyabb: búzafélék 15 C, Rosaceae 10 C. Hőingás hatása Szabad felszínek, sztratifikáció Abiotikus tényezők - Hő Abiotikus tényezők-fény A fény Szabad felszínek érzékelése Fitokróm rendszer: Fitokróm A-E Fitokróm-A: Alacsony fényintenzitás detektálása Fitokróm B: Pfr és Pr forma relatív aránya Fotoblasztia Pozitív fotoblasztikus magok Negatív fotoblasztikus magok Közömbös magok Akác csírázás 3

Abiotikus tényezők-tápanyag A tápanyagok szerepe Szabad felszín detektálása Szabad tápanyagok jelenléte serkenti a csírázást. Sók szerepe Extrém sós termőhelyek (szikes, tengerpartok) Gátló hatású magas koncentrációban A tengervíz sókoncentrációjának 1/3-án De: Zostera marina 3%-mellett Salicornia pacifica var. utahensis 5%-mellett. Biotikus tényezők Magpredáció Csíranövény predáció Allelopatikumok Herbivorok Vektor-szervezetek (menedékhely hipotézis) Mikrobiális bontás A diaspórabank A diaspórabank A magkészlet-ökológia alapjai Definíció: Azon természetes úton előforduló magvak összessége, amelyek anyagcseréjük vonatkozásában anyanövényeiktől már függetlenné váltak és emellett csírázó-képesek, vagy ezt a képességet a jövőben elnyerhetik (Csontos 2001). Általában a talaj felső 20-30 cm-ében lokalizálható. Diaspórabank: Van-e és Hol? Diaspórabank: Vertikális profil Nincs magkészlet Egyivarú fajok állományai (Elodea canadensis, Ephedra distachia) Mangrove genusok (pl. Avicennia, Rhizophora) Pormagvú fajok (pl. Pyrola, Orchidaceae) Nem a talajban lokalizálható Vizi- vízparti növények egy része (Cocos nucifera) Epiphytonok (Viscum, Loranthus) Tűzadaptált fajok (Banksia, Pinus halepensis) 4

Diaspórabank: Horizontális profil Diaspórabank: Milyen sűrűségben? Agrostis capillaris Sieglingia decumbens Arktikus területeken előfordul, hogy nincs diaspórabank. Láprétek esetében a 100.000 db/m 2 sem ritka. A maximális denzitás amit kimutattak 488.708 db/m 2 -volt a Spergula marina esetében ( 0,05 mg-os magok). Társulástól és szukcessziós állapottól függ a denzitása Diaspórabank: Meddig? Eltemetéses kísérletek. Beal (1879) elkezdett, 21 fajjal, ebből a Malva pusilla, a Verbascum blattaria ma is csíraképes. Duval (1902) 109 fajjal. Sok gyom még közel 40 évvel a kezdettől is csírázott. Probléma: Nem a valós körülményeket modellezik Herbáriumi lapok: Pontosan datált gyűjtések. Milberg (1994): Geranium bohemicum (129 év) British múzeum (1940) Albizia julibrissin (Kína 1713, 227 éves) Probléma: Nem valós körülményeket modellezik Diaspórabank: Meddig? Ásatások: Mélyben megmaradt intakt talajrétegek vizsgálata. Nelumbo faj magja volt, ezt ásatáskor egy kiszáradt tómederben találták Kínában. (1288 +- 250 éves) Canna compacta, Argentina (620+-60 éves), rituális nyaklánc belseje. Probléma:Kormeghatározás bizonytalan, Intakt talajrétegek? Diaspórabank: Típusok Tranziens: A magvak a talajban nem életképesek (nem kimutathatóak) egy évnél hosszabb idő után. Perzisztens: Egy évnél hoszabb ideig életképesek a talajban: Rövidtávú perzisztens: min. 1 de max. 5 évig életképesek a talajban Hosszútávú perzisztens: több mint 5 évig életképesek a talajban Diaspórabank: Típusok Őszi csírázás Tavaszi csírázás Egész évben Egész évben 5

Miért kell vizsgálni? Diaspórabank vizsgálata Fizikai elválasztás és csíráztatás Mert nem sokat tudunk róla? A magyar flóra alig 20%-ára ismert milyen diaspórabank típusba sorolható. Egyes társulások diaspórakészlete alig ismert. (dolomittölgyesek, szikesek, vízi vegetáció) Évszakos dinamika, horizontális és vertikális mintázat, terjedés(?)... Miért kell vizsgálni? Mert fontos? Természetvédelmi megfontolások. Hogyan védjünk egyes fajokat? Hogyan védjünk egyes közösségeket? Restaurációs ökológiai megontolások. Hogyan állítsunk helyre bizonyos közösségeket? Zavarások, kezelések detektálása Hogyan vizsgálható? Fizikai elválasztás Fizikai úton történő magszeparálás Utólagos életképesség-meghatározás Üvegházi csíráztatás Csíráztató ládákban Csíráztatásos életképesség-meghatározás Fizikai elválasztás Nehézoldatos eljárás (Flottálás) K 2 CO 3, Na 2 CO 3, CaCl 2, ZnCl 2 oldatok 1,4-1,7 g/cm 3 -es sűrűség Gyors végrehajtás Felülúszóban vannak a magok Határozás: Schermann Sz. Magismeret I-II Beijerinck: Zadenatlas Fizikai elválasztás Átmosó szűréses eljárás Talajminta koncentrálás Szitasoron történő átmosás Igen apró magok kimutatására általában nem alkalmas Egy adott méretkategóriába tartozó magok elkülönítésére kiváló Növeli a csíraképességet 6

Fizikai elválasztás Szelelés Legklasszikusabb módszer (ókor) Sok szerves szennyezőt tartalmazó mintáknál használható jól. Aerodinamikai szeparálás Szélcsatorna (gyakran a felülúszó tisztítása) Fizikai elválasztás Életképesség meghatározás Vetéses életképesség meghatározás TTC festés Nemzetközi szabványban rögzített módszer Redoxindikátor (redukált forma színtelen) Problémák: Nincs speciális festődési térkép Látszólagos életképesség Ketté kell vágni a magot Koncentráció? Zelenchuk-féle látszólagos életképesség Üvegházi csíráztatás Intakt minták csíráztatása Terepen gyűjtött gyep illetve talajtéglák csíráztatása. Terepi körülmények jobb modellezése Fizikailag aprózott minták Nagyméretű szennyezők eltávolítása Néhány cm vastag mintafelszín, forgatás Mintakoncentrálás,vékonyréteges csíráztatás Később példavizsgálat bemutatása A módszerek előnyei Csíráztatás Határozás könnyű Nem eszközigényes Nem pénzigényes Több évig futhat Életképesség közvetlenül adódik Fizikai elválasztás Gyors Nem helyigényes Sok minta feldolgozható Fajok csírázásökológiája nem befolyásolja Denzitást jobban becsli Fajszámot jobban becsli A módszerek hátrányai Csíráztatás Időigényes Helyigényes Eltérő igények Több évig futhat Alulbecsli a magkészletet Fizikai elválasztás Határozás nehéz Kicsi magok elvesznek Munkaigényes Eszközigényes Életképesség-meghatározás Túlbecsli a magkészletet Minta -vizsgálat Gyertyánkúti rétek Junco-Molinietum 7

A mintavétel A mintavétel Tavasszal (?télen), hóolvadás után Vertikális szegmensek különválasztása Gyertyánkúti-rétek Fúrásos mintavétel (2005. április) 1 2 DE Botanikus Kert (Üvegház) 2005 április 23. 4 3??? DE Botanikus Kert (Üvegház) 2005 május 5. DE Botanikus Kert (Üvegház) 2005 május 22. Peplis portula Prunella sp. Scrophularia umbrosa Galium boreale Potentilla recta Myosotis palustris Prunella vulgaris 8

DE Botanikus Kert (Üvegház) 2005 május Kötelező és Ajánlott Irodalom Török P. és Tóthmérész B. 2006: Növényökológiai Alapismeretek. Kossuth Egyetemi Kiadó, pp. 27-38 Thompson K. & Fenner 2005: The Ecology of Seeds. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 250. Csontos P. 2001: A természetes magbank kutatásának módszerei. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 155. ------------ ------------ 9