Работа выполнена в рам ках международной Биос - школы в г. Санкт-Петербурге.
Целью работы является изучение зоопланктона в водоемах Ленинградской области с последующей оценкой качества воды в данных водоёмах. В работе описывается методика отбора проб зоопланктона и определение чистоты вод по индексу сапробности.
Вложение | Размер |
---|---|
chistova_vasilisa_opredelenie_saprobnosti.ppt | 1.58 МБ |
chistova_v_opredelenie_saprobnosti2014.doc | 162.5 КБ |
Слайд 1
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ АСПИРАНТОВ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ БАЛТИЙСКО-ЛАДОЖСКОГО РЕГИОНА « LV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОС-ШКОЛА» Выполнила: Чистова Василиса г.Ивантеевка, гимназия №6, 7 класс Инструктор :Ремизова Анастасия СПбГТУРП, 3 курс «Расчет сапробности для водных объектов Ленинградской области и Санкт-Петербурга и оценка качества вод в этих водоемах»Слайд 2
Введение Планктон (от греческого planktos - парящий, блуждающий)- это совокупность пассивно парящих и переносимых течениями в толще воды бактерий (бактериопланктон), растений (фитопланктон) и животных (зоопланктон). Планктон является основным пищевым объектом для большинства организмов обитающих в воде это основа в трофической цепи. По мнению гидробиологов планктон имеет большое индикаторное значение.
Слайд 3
Цель работы Целью моей работы является изучение зоопланктона в водоемах Ленинградской области с последующей оценкой качества воды в данных водоёмах.
Слайд 4
Методы исследования: Взятие проб зоопланктона при помощи сети Джеди Определение состава проб
Слайд 5
Методы исследования: Способность организма существовать в воде, загрязнённой растворёнными органическими веществами, называется сапробностью. Для оценки степени загрязнения водоёмов органическими веществами- сапробности установили 4 зоны загрязнения: поли-, а- мезо-, β-мезо- и олигосапробную .
Слайд 6
Часто встречаемые организмы
Слайд 7
Класс качества воды Степень загрязнённости воды зона Значение индекса сапробности 1 Очень чистые ксеносапробная До 0.50 2 чистые олигосапробная 0.50-1.50 3 Умеренно загрязнённые а- мезосапробная 1.51-2.50 4 загрязнённые β-мезосапробная 2.51-3.50 5 грязные полисапробная 3.51-4.00 6 Очень грязные полисапробная Больше 4.00 Индекс сапробности. Формула вычисления сапробности водоема: S =∑ s * N i / N , где s – индикатор значимости N i – число i - ого вида N – общая численность представителей Для оценки состояния экосистемы по индикаторным организмам рассчитывается индекс сапробности по методу Пантле-Букка. Значение индекса сапробности:
Слайд 9
Выводы Что большинство из исследуемых нами водоёмов Ленинградской области умеренно загрязнены. В результате проведённой работы мною были: 1.Изучены теоретические материалы по данной теме. 2.Изучены морфологические особенности зоопланктона. 3.Освоены методы отбора проб, их анализ. 4.Используя индекс сапробности определила качество воды в водоёмах Ленинградской области. Это пригодится мне для того, что бы определять степень загрязнения водоёмов в городе, где я живу.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ АСПИРАНТОВ СТУДЕНТОВ
И ШКОЛЬНИКОВ БАЛТИЙСКО-ЛАДОЖСКОГО РЕГИОНА
58 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОС-ШКОЛА
Доклад
по направлению «Гидробиология»
на тему:
«Расчет сапробности для водных объектов Ленинградской области и Санкт-Петербурга и оценка качества вод в этих водоемах»
Выполнила: Чистова Василиса
г.Ивантеевка, гимназия №6, 7 класс
пос. Репино
2014
Оглавление:
Введение…………………………………………………………………….3
Цели и задачи ……………………………………………………………..4
Методика отбора и обработки проб………….…………………………………………..…………….….5
Методы исследования…………………………………………………………...….7Краткая характеристика наиболее часто встречаемых организмов………………………………………………...……..………...9 Индекс сапробности………………………………………………………….…...10
Результаты исследования……………………………………..………..11
Выводы……………………………………………………………….…..13
Список использованной литературы……………………………...….16
Введение.
Вода - важнейшее химическое вещество на Земле. Она представляет собой основу жизни, среду её возникновения на нашей планете и самый необходимый продукт потребления для человека. Вода- среда обитания многих живых организмов, в том числе и планктона.
Планктон (от греческого planktos- парящий, блуждающий)- это совокупность пассивно парящих и переносимых течениями в толще воды бактерий (бактериопланктон), растений (фитопланктон) и животных (зоопланктон). Планктон является основным пищевым объектом для большинства организмов обитающих в воде это основа в трофической цепи. По мнению гидробиологов планктон имеет большое индикаторное значение.
Цели и задачи.
Целью моей работы является изучение зоопланктона в водоемах Ленинградской области с последующей оценкой качества воды в данных водоёмах. Для достижения цели я поставила следующие задачи:
- изучить теоретический материал по данной теме;
- изучить морфологические особенности зоопланктона;
- научиться отбирать зоопланктон;
- научиться проводить разбор проб и анализ отобранных проб;
-научиться рассчитывать индексы (сапробности водоёмов)
-используя индекс сапробности определить качество воды в водоёмах Ленинградской области.
Методика отбора и обработки проб.
Отбор проб в большинстве наших случаев проводился путем тотального лова, т. е. путем зачерпывания воды из водоема с последующим пропусканием ее через сеть Джеди при небольшой глубине, а при больших глубинах путем опускания сети на глубину. Объем пропущенной через сеть воды должен составлять порядка 110 литров, из которых 10 литров идут на промыв сетки перед отбором при открытом кране.
Методы отбора и обработки проб были стандартными.
Оборудование:
Составные части сети Джеди:
Существует множество различных моделей планктонных сетей. Они различаются по назначению и по устройству. Обычно сети называют по фамилии их автора: сети Богорова, Кофоида, Гензена, Харвея, Апштейна, Мотоды, Нансена, Яшнова, Джеди, Бэрсена. Классическим орудием качественного сбора планктона является коническая планктонная сеть.
Собранные пробы фиксировались 2% раствором фармалина. Все планктонные пробы снабжались этикетками, на которых записывались следующие сведения: № пробы, точка отбора, дата, название водоёма.
Дальнейшая обработка производилась в лаборатории. Отобранные образцы помещались в камеру Богорова, которые просматривались через бинокуляр, при помощи которого определялось количество видов и их видовой состав.
Определение производилось по определителям (см. прилож.№1).
Методы исследования.
Камера Богорова Бинокуляр
С точки зрения учёта при сборе планктонных организмов наиболее важной представляется система их разделения по размерным группам.
В настоящее время принято выделять шесть размерных группировок: ультрапланктон представлен мельчайшими и включает в себя мельчайших бактерий ; к наннопланктону (от греческого слова nannos- карлик) относятся мелкие организмы: бактерии, жгутиковые простейшие и многие одноклеточные водоросли; более крупные планктонные организмы называются микропланктоном (от micros- маленький); в этой размерной группе можно встретить большинство представителей фитопланктона, коловраток, простейших, личинок ракообразных, а также взрослых рачков; ещё более крупные организмы, относятся к мезопланктону (от mesos-средний): это ракообразные, личинки донных беспозвоночных, планктонные черви; формы, называются макропланктоном (от macros- большой).
Качество воды в природном объекте может быть определено на основе результатов гидробиологического анализа. Такие методы основаны на изучении совокупности организмов населяющих водоём, в том числе и планктон.
Способность организма существовать в воде, загрязнённой растворёнными органическими веществами, называется сапробностью.
Сапробионты- это растительные и животные организмы обитающие в водоёмах, загрязнённых органическими веществами.
Для оценки степени загрязнения водоёмов органическими веществами- сапробности установили 4 зоны загрязнения: поли-, а- мезо-, β-мезо- и олигосапробную .
Полисапробная зона характеризуется обилием нестойких органических веществ и продуктов их анаэробного распада. Свободный кислород почти отсутствует. В воде накапливаются сероводород, углекислота, метан, аммиак. В осадках кислород отсутствует. Из простейших преобладают бесцветные жгутиковые и инфузории. Из более высоко, организованных форм здесь встречаются олигохеты. Число видов, обитающих в полисапробных водах, невелико, но развиваются они в огромных количествах.
а-мезосапробная зона свободный кислород, сероводорода и метана нет. Основную группу качественно безного населения составляют организмы, приспособленные к недостатку кислорода и высокому содержанию углекислоты. В этой зоне встречаются сидячие инфузории, коловратки, личинки комара.
β-мезосапробная зона отличается от других преобладанием окислительных процессов над восстановительными. Много организмов с автотрофным питанием, наблюдаются цветение воды, так как сильно развит фитопланктон. Есть коловратки, низшие ракообразные.
Олигосапробная зона полностью свободна от загрязнения и обычно перенасыщена кислородом. Встречаются личинки подёнок, веснян
Краткая характеристика наиболее часто встречаемых
организмов
Дафния
Дафния или водяная блоха, относится к ветвистоусым ракам и имеет относительно крупные размеры. Тело ее до 5 мм заключено в двухстворчатую раковину (она образована разросшимися складками кожи ) Голова не покрыта раковиной, на ней расположен большой крупный глазок, а вблизи от него – небольшой простой глазок. Спереди голова вытянута в клювовидный вырост, около которого находится пара первых маленьких антенн. Вторая пара антенн мощный гребной орган. Антенна состоит из одного основного членика, от которого отходят две ветви. Первая ветвь состоит из трех члеников с пятью щетинками, а вторая – из четырех члеников с четырьмя щетинками. Дафния имеет четыре пары грудных ножек. Первые пары формируют пищевой ком, а третья и четвертая собирают пищевые частицы, которые на них оседают. Далее пищевые частицы попадают в брюшной желобок и продвигаются к ротовому отверстию.
У дафний также наблюдается явление цикломорфоз – форма и величина раковины рачков закономерно изменяются по поколениям и сезонам года. Например, летом у дафнии на голове появляется шлейф, удлиняется задний шип раковины и меняется величина клюва (все это происходит параллельно с изменением температуры воды). Прогретая вода обладает меньшей плотностью, чем охлажденная. Для движения и парения в менее вязкой теплой воде необходимо увеличение поверхности тела.
Циклоп
Тело циклопа разделено на головогрудь и брюшко. Длина крупных особей достигает 5,5 мм, на голове расположен единственный глаз и антенны, имеющие форму длинных жгутов с щетинками. Антенны участвуют в движении циклопа. Одновременным ударом антенны и гребных ножек циклоп порывисто, толчками продвигается вперед, как бы прыгая. Отсюда их второе название – прыгунчики.
Индекс сапробности.
Существует несколько разных индексов расчёта по планктону. Я вычисляла по индексу сапробности.
Формула вычисления сапробности водоема:
S=∑s* Ni/N , где
s – индикатор значимости
Ni – число i- ого вида
N – общая численность представителей
Для оценки состояния экосистемы по индикаторным организмам рассчитывается индекс сапробности по методу Пантле-Букка.
Значение индекса сапробности:
Класс качества воды | Степень загрязнённости воды | зона | Значение индекса сапробности |
1 | Очень чистые | ксеносапробная | До 0.50 |
2 | чистые | олигосапробная | 0.50-1.50 |
3 | Умеренно загрязнённые | а- мезосапробная | 1.51-2.50 |
4 | загрязнённые | β-мезосапробная | 2.51-3.50 |
5 | грязные | полисапробная | 3.51-4.00 |
6 | Очень грязные | полисапробная | Больше 4.00 |
Результаты исследования.
№ точки | Водоем | Индекс сапробности | Сапроб-ность |
0 | Оз. Блюдечко , у берега | 0 | ксеносапробная |
1 | Оз. Блюдечко, середина | 1.9 | a-мезосапробная |
2 | Оз. Серебряное | 2.06 | a-мезосапробная |
3 | Оз. Серебряное , у берега | 2.2 | a-мезосапробная |
4/1 | Оз. Серебряное , середина | 2.1 | a-мезосапробный |
5 | Оз. Придорожное , середина | 2.12 | a-мезосапробная |
6 | Оз. Придорожное у берега | 0 | ксеносапробная |
7 | Оз. Гладышевское | 0 | ксеносапробная |
7л | Оз.Гладышевское , левый берег | 1.9 | a-мезосапробная |
8 | Р.гладышевка, у моста1 | 2.16 | a-мезосапробная |
9 | Р.гладышевка, у моста 2 | 1.7 | a-мезосапробная |
10 | Р. Рощинка | 1.7 | a-мезосапробная |
11 | Р.Чёрная, левый берег | 0 | ксеносопробная |
12 | После ст.вод.ДОЛ «Маяк» | 1.53 | a-мезосапробная |
13 | До ст.вод ДОЛ «Океан» | 1.8 | a-мезосапробная |
13л | Левый берег | - | - |
14 | После ст. вод ДОЛ «Океан» | 1.8 | a-мезосапробная |
14п | После ст. вод «Маяк» пр. берег | - | - |
15 | Р.приветная, под мостом, у берега. | 0 | ксеносопробная |
18 | У мостика в «Востоке-6» | 2.01 | a-мезосапробная |
20 | Финский залив Восток6 | 2.1 | a-мезосапробная |
21 | Финский залив напротив мостика «Восток-6» | 0 | ксеносопробная |
53 | Р.Авлога у дороги | 2.07 | a-мезосапробная |
56/1 | Р. Авлога пос. Матекса | 2.07 | a-мезосапробная |
56/2 | Р.Авлога пос. заводской | 2.2 | a-мезосапробная |
64/2 | Финский залив напротив зод. Канала 100 м. | 2.07 | a-мезосапробная |
66 | Р. Малая сестра, устье | 2.18 | a-мезосапробная |
91 | Оз. Щучье, поверхность | 2.2 | a-мезосапробная |
95 | Щучий ручей исток | 2.2 | a-мезосапробная |
112 | Кронштад за дамбой | 0 | ксеносопробная |
113 | Кронштадт пляж | 0 | ксеносопробная |
114П | Р.Черная после ст.в правый берег, ДОЛ «Маяк» | 2.2 | a-мезосапробная |
114 | Кронштад (пристань) | 1.7 | a-мезосапробная |
126 | Р.Сестра после руч.Сорочий | 0 | ксеносопробная |
127 | Руч.Сорочий, место впадения в р.Сестра | 0 | ксеносопробная |
128 | Р.Сестра, до Сорочьего ручья | 1.7 | a-мезосапробная |
129/1 | Р.Сестра, у пирса | 1.9 | a-мезосапробная |
Выводы
Проанализировав результаты индекса сапробности, я пришла к следующим выводам:
Оз. Блюдечко
Озеро Блюдечко умеренно загрязнено в точке №1, органическим и биогенным веществом. Эти показатели говорят о том, что часть биогенного вещества в озере поступает извне, в результате антропогенного загрязнения.
Река Малая Сестра
Вода в устье реки Малая Сестра является умеренно загрязнённой, далее до разветвления река является загрязнённой, после разветвления в двух точках не было обнаружено разнообразных видов планктона. В точке отбора около Детских дюн планктон был не обнаружен вообще, то есть водоём был очень загрязнён . И только вблизи устья, под мостом вода вновь становиться загрязнена. Вывод: по сапробности вся река является загрязнённой..
Река Гладышевка
В реке Гладышевка у моста № 1, № 2 вода умеренно загрязнена.
Река Приветная
В реке Приветная по нашим данным вода загрязнена (в №17 , у шоссе) и у мостика вблизи «Востока-6» .
Озеро Придорожное
На озере Придорожное были взяты пробы на середине. Дальнейшее их исследование выявило, что вода в этой точке умеренно загрязнённая.
Озеро Серебряное
Проба № 3 была взята на пляже, возле берега. А № 4/1 на середине. Обе точки показывают умеренное загрязнение воды.
Озеро Гладышевское
На озере была взята проба №7, которая показала, что вода в озере умеренно загрязнённая.
Река Рощинка
На реке Рощинке была взята проба №10,( вода умеренно загрязнена).
Финский залив («Восток-6» и №64/2)
Вода умеренно загрязнена.
Река Авлога
На реке Авлоге были взяты 4 пробы (№ 53, 53/1, 56/1, 56/2). Вода в этих токах умеренно загрязнена.
Кронштадт
В Кронштадте в пробе № 113, которую брали на городском пляже, организмов не обнаружили (очень грязная).В пробе взятой на пристане вода умеренно загрязнена.
Из выше перечисленного можно сделать вывод:
Что большинство из исследуемых нами водоёмов Ленинградской области умеренно загрязнены .
В результате проведённой работы мною были:
1.Изучены теоретические материалы по данной теме.
2.Изучены морфологические особенности зоопланктона.
3.Освоены методы отбора проб, их анализ.
4.Используя индекс сапробности определила качество воды в водоёмах Ленинградской области.
Это пригодится мне для того, что бы определять степень загрязнения водоёмов в городе, где я живу.
Список использованной литературы
Астрономический календарь. Февраль, 2019
Волшебные звуки ноктюрна
Спасибо тебе, дедушка!
Как Дед Мороз сделал себе помощников
Астрономический календарь. Июнь, 2019