Zoocönológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban. Vizes élőhelyek

Hasonló dokumentumok
Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók

Állóvízi élettájak. epilimnion

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS, AZ ÉRINTETT EMBEREK LEHETŐSÉGEI


Víz az élet gondozzuk közösen

1. Bevezetés. 2. Fogalmak, elvek és megközelítés

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke

A Víz Keretirányelv végrehajtása

II. PROJEKT: Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása (ÁNÉR besorolás U8, U9) Vízi makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollja

MHT XXXIII. Országos Vándorgyűlés. Készítette. Juhász István. vízgazdálkodási ügyintéző. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A TISZA VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA KIHELYEZETT ÜLÉS SZOLNOK SZEPTEMBER 26.

Közepes vízfolyások vízgyűjtőjén végzett VKI szempontú terhelhetőség vizsgálatok tapasztalatai

8165/16 ek/gu/kk 1 DGE 1A

WAREMA. Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken (Velencei-tó vízgyűjtője) Water resource management in protected area

VÍZFOLYÁSOK FITOPLANKTON ADATOK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉSE A VÍZ KERETIRÁNYELV FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN

HIDROBIOLÓGIA GYAKORLAT

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről. Duna részvízgyűjtő. általában. dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt október 1.

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön

Plankton. Szeszton: mikrohordalék Élő: bioszeszton Holt: abioszeszton. Bioszeszton - lebegő: plankton (euplankton, potamoplankton, tichoplankton)

Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

A Víz Keretirányelvről, a felszíni vízvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Paks, hőszennyezés, dunai tapasztalatok

Terhelések hatása és az ökopotenciál meghatározása mesterséges és erősen módosított vizek esetén

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 18. (OR. en)

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése

A stratégiai célok közül egy tetszőlegesen kiválasztottnak a feldolgozása!

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben

GUMICSIZMÁS TERMÉSZETVÉDELEM A BISEL MÓDSZER ÉS ORSZÁGOS AKCIÓPROGRAM BEMUTATÁSA. Mottónk: Merülj el a részletekben!

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

Dekomponálás, detritivoria

Milyen hatást gyakorolnak a befolyók a Balaton halfaunájára?

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

Vízminőség: Trofitás termőképesség Szaprobitás

4-5 melléklet: Felszíni vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

Vizi makrogerinctelen módszertani útmutató

A BIZOTTSÁG KONFORM FELSZÍNI VIZES MONITORING ELVE ÉS GYAKORLATA TÓTH GYÖRGY ISTVÁN OVF

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

A magyarországi termőhely-osztályozásról

Vízvédelem KM011_ /2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

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

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

A vízi ökoszisztémák

A hidrobiológiai vizsgálatoknál használt mikroszkóptípusok és mikroszkópos technikák.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Gál Nóra Edit MFGI Hegyi Róbert OVF Tolmács Daniella - MFGI

MARIVMICCOLL. Kiemelten veszélyes anyagok a Maros folyóban. Vidács Lívia, Hatvani Lóránt, Manczinger László, Vágvölgyi Csaba, Isidora Radulov

MHT Vándorgyűlés Debrecen, Felszíni vizek kémiai minősítése

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

Felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok

Víztestek biológiai vízminősítése

ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK

tem S H e g e s z t õ siegmund

Vízvédelem KM011_ /2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei a Balaton vízgyűjtőjén

Az EU Víz Keretirányelv analitikai kihívásai

A hazai hordalék-monitoring helyzete és javasolt fejlesztése

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr.

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Az ökológia rendszer (ökoszisztéma) Ökológia előadás 2014 Kalapos Tibor

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja

Az őszi biológiai vízminősítés a Magyulában

Cél. ] állékonyság növelése

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

SZIJÁRTÓ ÁGNES DRS PROJEKTFINANSZÍROZÁSI KONFERENCIA NOVEMBER 12. BUDAPEST

KS / KS ELŐNYPONTOK

Szigetköz monitoring múltja, jelene, jövője

Üvegfiolák a Rovargyűjtemény számára

ÚJABB ADATOK A MAGYAR-HORVÁT DRÁVA SZAKASZ RIPÁLIS RÉGIÓJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK

"Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Székesfehérvár, 2009 július 29.

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Folyóvölgyek, -szakaszok, életterek osztályozási rendszerei kategoriák és kritériumok

A területhasználat ésszerűsítését segítő szabályozási eszköz VKI 8.3 Háttéranyag. Ungvári Gábor

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

Az áramló vizek biológiai vízminısítése

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Laminar-Flow függőleges áramlású-kabin Típus: RVK A termékvédelemhez

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata (1):

VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS, FÓRUMAINK EREDMÉNYEI

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Átírás:

Zoocönológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban Vizes élőhelyek

erdei lápszemek, kisvizes területek felszínalatti vizek - barlangok magashegyi tápanyagszegény tavak olvadékvíz a Börzsönyben kétéltű ívóhely Bevezetés Vizes élőhelyek, az azokat érintő problémák európai vizes élőhelyek védelme: Milyen lépéseken keresztül alakult ki? Az EU Vízkeretirányelve AQEM protokoll Különböző élőlénycsoportok vizsgálatának módszerei Bentikus makrogerinctelenek Mikrozoobentosz vizsgálata Zooplankton Fitoplankton Velencei-tó a Duna felső szakasza Dunakanyar egy alföldi csatorna

Bevezetés Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző tér- és időbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Pl. bioinváziók, tápanyagterhelés, ipari szennyezés, megszűnés Védelem: Ramsari Egyezmény hivatalos nevén Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire Aktív cselekvési programok : EU Vízkeretirányelv (+ECOSURV)

Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzéke FV 2008. Február 20.! Fotó: Cserkész Tamás Sicista subtilis juv. csíkos szöcskeegér Ramsari Egyezmény Megfogalmazás: Irán, 1971. 02.02. Életbelépés: 1975.12. 21. Cél: vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése Ehhez szükséges intézményi és jogi keretek létrehozása Magyarország: 1979-ben csatlakozott

EU vízpolitika újragondolása már az 1980-as évek végén megkezdődött Frankfurt 1988: ökológiai minőséget lefedő közösségi joganyag szükségessége Hága, 1991: felszín alatti vizekről tartott miniszteri szeminárium: cselekvésre van szükség a felszín alatti vizek hosszú távú minőségi és mennyiségi leromlásának elkerüléséhez Szükséges egy 2000-ig végrehajtandó cselekvési program az édesvízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás és azok védelmének céljából Európai Tanács 1995. december 18: egy új keret-jellegű irányelv felvázolása a fenntartható vízvédelmi politika alapelveinek meghatározására Az Európai Bizottságot felkérték egy olyan javaslat kidolgozására, amely összhangban áll az állampolgárok, a civil szervezetek és más érdekelt intézmények vízzel kapcsolatos elvárásaival Fontos állomás: 1996-os brüsszeli Víz Konferencia, ahol az EU intézményein és tagországain kívül civil szervezetek, az ipar és a mezőgazdaság szereplői, fogyasztók és környezetvédők képviselői vettek részt

egyeztetési folyamat: tagjelölt országokat is bevonták, Magyarországot is! Európai Tanács és az Európai Unió Bizottsága 2000. október 23-án hagyta jóvá a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK számú irányelvet Víz Keretirányelv (rövidítve VKI) hatálybalépés dátuma 2000. december 22., ettől az időponttól számítják a különböző teljesítendő Határidőket keretet kíván biztosítani a Közösség édesvízzel kapcsolatos szabályozásának lefektetve egy új vízpolitika alapjait azzal a céllal, hogy az európai vizek jó állapotot érjenek el 2015-re

A VKI célkitűzésének legfőbb elemei: a vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása, a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése, a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása, a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása, az árvizek és aszályok hatásának mérséklése.

Víz Keretirányelv 2000/60/EK irányelv 2000. december 22-én lépett hatályba http://www.euvki.hu/ http://www.kvvm.hu/index.php?pid=10&sid=55 egységes alapokon szabályozza a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a pontszerű és diffúz szennyező-forrásokkal szembeni fellépést, előírja a vizek jó állapotának eléréséhez vezető intézkedések vízgyűjtő szintű összehangolását Víz Keretirányelv szerint az egész Duna medencét kell vízgyűjtő területnek tekinteni Magyarország egész területe a Duna vízgyűjtőjében fekszik

A Duna egész vízgyűjtőjére vonatkozó tevékenységet a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága koordinálja A Víz Keretirányelv rendelkezéseit integrált módon, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eszközeivel kell végrehajtani az érdekeltek széleskörű bevonásával EU tagországoknak 2009-re kell saját vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT) készíteniük jelentős vízgazdálkodási kérdések / problémák azonosítása vitaanyag közzététele 2007. december 22-én megtörtént, ezt követően: 2008. július 31-ig tartó konzultációs periódus

EU Vízkeretirányelv Hazai bevezetés első lépése: ECOSURV program 2004-től 13 hónapon át Cél: hazai felszíni vizek vizsgálata, átfogó ökológiai monitoring a Vízkeretirányelvvel összhangban levő mintavételi metodikák alkalmazásával mind élőlényekre, mind élettelen környezeti változókra Hazai viszonyokra adaptálni a VKI előírásait Megjelent: http://www.eu-wfd.info/ecosurv/report/hu_manualecosurvhu_res.pdf KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYARORSZÁG: ECOSURV MINTAVÉTELEZÉSI ÉS HATÁROZÓI KÉZIKÖNYV 2005 Október 3.

ECOSURV program ( Ecological survey of surface waters of Hungary ) Ökológiai monitoring felállítása, gyakorlati végrehajtása Uralkodó habitattípusok és a hidromorfológiai jellemzők feljegyzése Mintavételezési eljárás Gerinctelen makrofauna, phytoplankton, phytobenthos makrofitonok és halak fizikai-kémiai változók milyen feljegyzési, mintavételezési, szelekciós munkákat javasolt elvégezni VKI megadja a mitavételi gyakoriság minimális időkeretét, Vizsgált élőlényközösségek: makrofiton, fitoplankton, zooplankton, makrozoobenton, halfauna, perifiton

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VÍZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Dunavízgyűjtőkerületben (2006.11.)

(2002) Célja: Patakok, áramlóvizek osztályozása ökológiai minőséget jelző kategóriákba 1-5-ig makrogerinctelenek alapján, egy meghatározott mintavételezési eljárás keretében Információt szolgáltasson valamely környezeti kár okáról elősegítve a terület, élőhely későbbi rehabilitációját

Főbb makrogerinctelen csoportok Platyhelminthes Gastropoda Lamellibranchiata Polychaeta Oligochaeta Hirudinea Mysida Isopoda Amphipoda Ephemeroptera Odonata Heteroptera Trichoptera Diptera Chironomidae Bryozoa Crustacea Hexapoda Mollusca Annelida Arthropoda

Vízi gerinctelenek funkcionális táplálkozási csoportjai A legtöbbje bentikus élőlény Elsősorban makrogerinctelenekre használják ezt a beosztást (>2 mm) Szűrő kollektorok Gyűjtögető kollektorok detritivorok Kaparók és legelők Szívogató herbivorok Daraboló predátorok Szívogató predátorok Aprítók Mindenevők, scavengerek

Szűrő kollektorok Gyűjtögető kollektorok detritivorok Szűrő kollektorok: a finomszemcséjű partikulált szerves anyagot (FPOM) fogyasztják a nyílt víztérből Adaptációk: morfológiai: pl. cseszle lárvák (Simulium) legyezőszőrei Viselkedési: szövőtegzesek hálója (Hydropsyche) Jellemző szervezetek: Szivacsok (Spongilla, Ephydatia) Kerekesférgek (Rotatoria), Kagylók (Dreissenidae, Unionidae, Sphaeridae, Corbiculidae) Mohaállatok (Plumatella, Fredericella, Cristatella) Kisrákok Cladocera, Copepoda egy része Rovarlárvák: Simulidae(Diptera), Hydropsychidae, Polycentropidae (Trichoptera), egyes kérészlárvák (Ephemeroptera) Gyűjtögető kollektorok detritivorok a finomszemcséjű partikulált szerves anyagot fogyasztják (FPOM) valamely felületről Jellemző szervezetek: egyes Hydrophilidae, Elmidae (Coleoptera) Tipulidae, Chironomidae (Diptera) számos Ephemeroptera Egyes Corixidae (Heteroptera)

szivacstelep szövőtegzes hálói kerekesféreg cseszlelárvák Szűrő kollektorok mohaállat telep

Kaparók és legelők Élőbevonatot fogyasztják Alkalmazkodás: szájszerv (pl. csigák: szklerotizált állkapcsok és radula, rovarok: kaparó, vésőszerű mandibulák) Jellemző szervezetek: Számos kérész (Ephemeroptera) Egyes tegzesek (Neophylax - Trichoptera) Egyes Amphipoda Egyes Asellota Gastropoda

Szívogató herbivorok Szúró-szívó szájszervükkel növényi nedveket szívogatnak Adaptáció: szájszerv Jellemző szervezetek: Számos Hydroptilidae (Trichoptera) Corixidae (Heteroptera) Egyes Hydrophilidae (Coleoptera)

Daraboló predátorok Szívogató predátorok Daraboló predátorok Élő zsákmányállatot támadnak meg és ejtenek el, egyesek az egészet egyben nyelik el, mások nagy darabokra hasítva fogyasztják Adaptáció: szájszerv: megragadásra, döfésre alkalmas (Plecoptera), vagy kimondottan a zsákmány megragadására és legyőzésére specializálódott rész fejlődik rajta (fogóálarc - Odonata) Jellemző szervezetek: Szitakötők - Odonata örvénytegzesek (Rhyacophilidae - Trichoptera) Viráglegyek (Anthomyidae Diptera) vízifátyolkák (Megaloptera) Álkérészek (Plecoptera) Planáriák (Dugesia Tricladida) www.livinglandscapes.bc.ca/cbasin/www_dragon/... www.visitpembs.com/alma%20house%20images

Daraboló predátorok Szívogató predátorok Szívogató predátorok Élő zsákmányállatot támadnak meg és kiszívják a testnedveit Adaptáció: szájszerv Jellemző szervezetek: Piócák (Hirudinea) sok Tanypodinae (Chironomidae Diptera) Chrysops (Tabanidae - Diptera) Gerridae (Heteroptera) Notonectidae (Heteroptera),Nepidae (Heteroptera)

Aprítók Durva szemcséjű partikulált szerves anyagot (CPOM) fogyasztják (>1mm) Vízbe hullott gallyak, avarlevelek, virágok stb. Tápértékét gyakran a felület élőbevonata növeli Táplálkozásuk során valamint a faecessel FPOM keletkezik Adaptáció: szájszerv aprításra, darabolásra alkalmas Jellemző szervezetek: Amphipoda Asellota Decapoda (részben mindenevő scavengerek) Chironomidae (részben gyűjtögető kollektorok) Tipulidae (részben gyűjtögető kollektorok)

Erdei avar lebontása középhegységi patakokban: Gammarus spp. (G. fossarum) Börzsöny, Törökmező, Hét forrás

Mindenevők, scavengerek Változatos élelemforrások, élő és elhalt szervezetek egyaránt, alkalomszerűen Élete során valamikor a legtöbb vízi gerinctelenre jellemző A legfiatalabb lárvák rendszerint, ha megfelelő méretű a táplálék, bármit elfogyasztanak Rákok (Decapoda) Jelzőrák - Pacifastacus leniusculus Nem őshonos!

Az AQEM protokol lépései folyamatábrán

Makrozoobentosz mintavételek Változatok: minta összegyűjtése zsákkal v. tárolóedényben Surber-féle mintavevő Áramlóvizek vizsgálata Egyik legjobb kvantitatív mintavételi eszköz áramlóvízi makrogerinctelenekre Alkalmazás: Sekély, nem túl erősen áramló víz, lágy üledékkel borított alzat, pl. 500µm pórusméretű nitex háló 25*25 cm-s acélkereten A multi habitat sampling módszer szerint kijelölt mintavételi pontok

Mini Surber-féle mintavevő: Kvantitatív Különbség: kisebb méret gyorsfolyású patakok zúgóiban is elhelyezhető Hess-féle mintavevő: Kvantitatív, Kavicsos, köves alzaton gyorsfolyású patakokban ideálisan használható A tetején levő fogantyúkkal a fémhengert az üledékbe kell mélyeszteni, két oldalán hálós ablakon átfolyik a víz Több típus, pl. 0,088m 2 ; 500 µm pórusméret A benne levő kövekről óvatosan le kell törölni az állatokat, amelyek bemosódnak a hálós gyűjtőbe

Kick and sweep módszer: kéziháló 30-40 cm széles Kézihálót folyásiránnyal szemben tartva előrehaladás közben az alzat lábbal történő felkavarásával befoghatók az állatok Szemikvantitatív módszer, azonos módon végezve összehasonlítható eredményeket ad Háló mérete, hálózás ideje (pl. fél perc), haladás folyásiránnyal szemben (pl. néhány méter) azonos kell, hogy legyen

Petersen-féle iszapmarkoló (álló- és áramlóvízben is) Szilárd alzaton (homok, kavics, márga, agyag) való mintavételhez Lebocsájtást követően kagylóteknőszerűen bezár 305*305mm felületet markol ki 34 kg, további súlyok is akaszthatók rá, hogy jobban az alzatba mélyedjen Ekman-Birge-féle iszapmarkoló (álló- és áramlóvízben is) Felhúzáskor kisebb mintaveszteség Finomszemcsés alzaton ajánlott esetleg kevés kaviccsal és kővel, a nagyobbak gátolják a pofák összezáródását Kvantitatív mintavételre is alkalmas

Csőmintavevők mikrozoobentosz vizsgálatokhoz Párhuzamos mintavételre alkalmas összeállítás Módosított Kajak-féle mintavevők Lehetséges: kábellel leeresztve nagyobb mélységben alkalmazni, Kvantitatív vizsgálat, kiegészíthető fiziko-kémiai mérőberendezésekkel Lágy, iszapos, homokos üledéknél alkalmazható Univerzális csőmintavevő Sekély vízben kézzel leszúrható

Mintavételezés vízi eukarióták köréből zooplankton fitoplankton nekton zoobentosz makrozoobentosz

A mintavételezésünk célja szerint: megfelelő tér- és időbeli felbontás, mintavétel gyakorisága, mintanagyság, kompozit minta (pooled sample) vagy részminta (subsample) alkalmazása Költséghatékonyság

Mintavétel Szisztematikus elrendezés Amennyiben semmilyen előzetes információnk nincs Négyzetrécs pontjai mentén, v. párhuzamos transzektek mentén, stb. Random elrendezés Ha nincs térbeli struktúrája a vizsgált csoportnak, v. nem fontos Rétegzett random elrendezés Előre rögzített rétegekben random módon vannak elhelyezve a mintavételi pontok ill. transzektek Kiküszöböli a random mintavételnél a térbeli közelségből adódó hibát Preferenciális elrendezés valamilyen előismeret esetén biz. területeken alaposabb a mintavétel (nagyobb mintaszám v. gyakoribb mintavétel)

Honnan történjen a mintavétel: Víztérből (állóvizek pelágius élettája) Zooplankton Fitoplankton Alzatról (víz-üledék határfelület élettája, bentosz) Makrogerinctelenek mikrozoobentosz Élőbevonatból (vízi élőlények, műtárgyak felületén)

Kinyerés a vízből: Zooplankton vizsgálata Klasszikus módszerek: Hálózással (planktonháló) Planktoncsapdával (vlmlyen zárható edény) Szivattyúzásos módszerrel Kombinált módszerek: Háló v. több háló egyidejűleg, mérőműszerekkel kombinálva, egy adott víztípusra optimalizálva, működés részben automatizált lehet Pl. BIONESS, vagy Longhurts-Hardy eszköztípusok ld. köv. dián Nem kell kinyerni a vízből: Elektronikus optikai vagy akusztikus módszerek: Optikai plankton számláló (horizontálisan több száz km-es hatótávolságban!) Optikai planktométer: in situ zooplankton számlálás 0,2-20mm tartományban Dual-Beam Acoustic Profiler (akusztikus elven működik, horizontálisan több száz km-es hatótávolságban!)

méretosztályok élőlénycsoportok A plankton élőlénycsoportjainak méreteloszlása

A kis testméret alacsony generációs idővel jár, érdemes a rövidtávú hatások megismeréséhez ilyen szervezetek populációit vizsgálni Generációs idő Test átmérője

Plankton mintavétel hagyományos módja Kvalitatív mintavétel: plankton hálóvalh (nem alkalmazható nanoplanktonra és annál kisebb szervezetekre!) Kvantitatív mintavétel : plankton csapdával Különböző planktonháló típusok filtrating surface in %

Gyűjtőedénnyel és csappal ellátott háló Zeppelin háló Nagy szűrőfelült: 15 cm átmérőjű nyílás, 1 m hossz Zárható háló típusai WP2 Zárható háló 57 cm átmérő. Cippzárral rögzítve a kerethez. Hossz 260 cm, PVC gyűjtőedény rozsdamentes csatlakozóval. Tartozékok: zárószerkezet, kötél és súly. Clarke és Bumpus féle háló horizontális irányban húzzák, regisztrálható a befolyó víz mennyisége és tetszőleges vízmélységben bezárható a szája Nansen-féle zárható háló 70 cm átmérő. Cippzárral rögzítve a kerethez. PVC gyűjtőedény rozsdamentes csatlakozóval. Tartozékok: zárószerkezet, kötél és súly. Indiai-óceánon használt standard háló 113 cm átmérő. Cippzárral rögzítve a kerethez. Hossz 470 cm, PVC gyűjtőedény rozsdamentes csatlakozóval. Példák, nem kell az adatokat megjegyezni!

Zooplankton mintát torzító tényezők a mintavétel során: Általában, ahogy a szál átmérője nő, nő háló tömöttsége is, a porozitás mértéke csökken, így nagyobb felületű háló kell, hogy a szájhoz viszonyított teljes nyitott pórustérfogat ne csökkenjen Háló eltömődése Egyedek kimenekülése a háló pórusain Nitex szálból készült háló porozitása Túl nagy sebesség: kipréseli az állatokat Tapasztalat: függőlegesen max. 1m/s sebességgel érdemes felhúzni a hálót, hogy ne legyen túl gyors, ne préselje ki az állatokat a pórusokon R= α*β/a Ahol R: a háló nyitott pórusfelületének és a háló nyílásméretének az aránya α: a teljes pórustérfogat β: porozitás, a teljes nyitott pórustérfogat aránya A: a háló szájának a felülete Az adott hálótípusra vonatkozó porozitást megadják a cégek Nagyjából azonos pórusméret különféle vastagságú szintetikus szálakból előállítható

Mikor fontos az R érték?: Pl. mesozooplankton minta esetén 200µm pórusméret, 6:1 felület:száj arány Alacsony fitoplankton koncentráció mellett: ideális Algavirágzáskor: R arányt kell növelni (10:1-re), v. vízmennyiséget csökkenteni (hálót rövidebb távon meghúzni) Kísérlet: Nichols és Thomson (1991): nagy sebességgel húztak kül. pórusméretű hálókat (61-270um) különböző nyílásméret mellett (23-40:1), hogy vizsgálják a zooplakton kinyomódását a pórusokon Tapasztalatok alapján: R-érték kiszámítható a fogott/teljes abundancia arány ismeretében Copepodákra: ha a pórusméret a testméret 75%-a, akkor az állatok 95%-át sikerült megtartani 190µm fölött a copepodit stádiumok szignifikánsan kevesebben voltak, kb. 50%-t tudtak megfogni

Háló szájának méretnövelése: Több víz szűrődik át időegység alatt, esetleg ritka fajok befogására alkalmas Térfogatra vonatkoztatva ugyanannyi állatot eredményez Oligotróf vízben érdemes növelni, h. minél több víz menjen át Pórus eltömődése: Kísérlet: Ha a fogás 85% alá esik azt a porozitás okozza Befolyásolja: Lebegőanyag összetétele, sűrűsége Pórustérfogat: minél kisebb, annál könnyebben tömődik el Szűrőfelület / nyílás aránya; minél kisebb, annál könnybben tömődik el Háló alakja: henger alakú kúpban végződő kevésbé tömődik el, utána a henger alakú következik R, A valamint az átfolyó víz mennyisége közti összefüggés: magas alacsony fitoplankton denzitás mellett V: átszűrt víz (m 3 )

Nagyobb mesozoopankton és makrozooplankton lények már aktívan el tudják kerülni a hálót Kimutatták terepi és kísérleti körülmények között, Eliminálni nem tudják Mértéke a hálómérettől függ Kísérlet: Hálósorozatot húztak növekvő nyílás átmérővel és akkora mérettel, hogy azonos víztérfogatot eresszen át és vizsgálták a zooplankton diverzitását Nappali és éjjeli vizsgálatok, ismétlések random hálósorrenddel, hogy a foltos eloszlás következményeit minimalizálják Eredmény: a legtöbb fajt a legnagyobb nyílású háló fogta, a kisebbek sorrendben kevesebbet De a legnagyobb háló is csak átlagosan az összfajszám 40%-át fogta húzásonként és kumulatíve a fajok 71%-át tartalmazta Tehát még a legjobb háló is erősen alábecsülte a fajszámot! Makrozooplankton (Mysida): vizuálisan érzékeli a hálót, szín és fényesség számít, a háló ne legyen fehér, a keret ne legyen fényes

Háló húzása: 1-30m/perc, 40, 50m/perc, ha jól van beállítva (megfelelő szög, jóval a felszín alatt) kiemelés: 10-20m/perc, v. 1m/perc Feldolgozás: Hálóból a fogást szűrt vízzel kell belemosni az alul levő gyűjtőedénybe Többszöri gyűjtés között a hálót nedvesen kell tartani, hogy ne tömődjenek el a pórusok Kalibrált áramlásmérő használata: Mozgó hajónál kiküszöböli a vertikális hálózás során felhúzáskor történő sodródást v. a póruseltömődést eutróf vízben Tárolás: 4% formalinban (8,2 ph-n, hogy mészvázak ne oldódjanak fel)

Példa: BIONESS plankton mintavevő (USA) 10 db zárható háló, horizontális elrendezésben Nyílás: 1m2 v. 0,25 m2 Szűrőfelület : nyílás arány: 10:1 Tiszta hálónál 1,5 m/s húzási sebesség mellett 90%-os szűrési hatékonyság A sebesség fokozható 3 m/s-ig, de fölötte már romlik a szűrés hatékonysága húzás: ferdén, kissé fölfelé néző szájjal Amíg nem tömődik el, átszűri a háló szája előtt levő víz 85-90%-át Példa: Longhurst Hardy plankton mintavevő (USA) Leggyakrabban ezt használják, ferdén húzzák, végén lesúlyozva Olyan víztípusban alkalmas, ahol nem tömíti el pórusait a fitoplankton 2,5m hosszú, 76cm átmérő Szájánál elhelyezett áramlásmérővel lehet mérni, mennyi víz ment át rajta 200µm pórus átmérő Szájánál szűkíthető rész, 20-40 cm átmérőnek hagyják (ált. 35cm), planktonsűrűségtől függően, így 2 perc alatt kb. 20m 3 vizet szűr át

Freidinger plankton mintavevő zárt és nyitott állapotban Schindler Patalas plankton mintavevő Geller-féle zooplankton rész-mintavevő Patalas plankton mintavevő Geller által módosítva két kamrával és hálókkal

Kinyerés a vízből: Fitoplankton vizsgálata Hagyományos módszer: Ülepítéssel (alapja: keskeny vízoszlopban fixált mintából turbulencia hiányában órák alatt (fél-1 nap) minden partikulum leülepszik) (hálózás: azért nem alkalmas, mert hálóval lehetetlen a legkisebb méretfrakciókat hatékonyan akár minőségi, akár mennyiségi vizsgálatra begyűjteni) Vizsgálat: inverz mikroszkóppal Utermöhl-féle ülepítőkamra használata: taxonlista, relatív abundancia megállapítása 300 egyed leszámolását követően, denzitás becslés Biomassza becslés klorofill-a koncentráció alapján: Tavak: klorofill koncentráció meghatározás spektrofotometriával Adott víztérfogat átszűrése membránfilteren (vákuumszivattyúval, 0,45 v. 0,2 µm pórusméretű steril nitrocellulóz lap), alkoholos extrakciót követően spektrofotométeres vizsgálat Nem kell kinyerni a vízből: Tengerek, óceánok, nagy tavak:, távérzékeléses vizsgálatok (remote sensing) műholdra telepített szenzorokkal:

Remote sensing alapja: tengervizek optikai tulajdonságait meghatározzák: Plankton pigmentjei (klorofill-a és fikobilinek alapvetően) Színes DOM oldott szerves anyag (dissolved organic matter) (CDOM) Szervetlen lebegő anyagok Utóbbiak a parti régióban számottevőek Pl. Sea Viewing Wide Field-of-View System (Sea-WiFS) Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Felbontásuk 1km, ennél kisebb területről jelenleg még nem tudnak adatot szerezni GIS adatokkal kombinálják, napi mérések Gyakorlati alkalmazások: Vízvirágzások előrejelzése Torkolatoknál stb. szervesanyag terhelés kimutatása