Данный материал можно использовать на внеклассной работе.
Вложение | Размер |
---|---|
bioindikatsiya_proekt.docx | 594.33 КБ |
Тема проекта:
Экологический проект
Биоиндикация загрязнений экосистемы села Донского по листьям древесных растений на примере березы бородавчатой.
Работу выполнили:
ученики 5 «А» класса
Руководители:
классный руководитель 5 «А»
Асрян Оксана Шагеновна
специалист по связям с общественностью
АО «Труновскрайгаз»
Курилех Татьяна Семеновна
Оглавление
Введение…………………………………………………………2
1.Литературный обзор………………………………… ……... 3
1.1.Особенности экосистем … ………… … ………3
1.2.Основные виды загрязнений экосистем населенных пунктов…… . .
1.3. Биоиндикация, как один из методов экологического мониторинга… …………………………………… ……. . 6
2. Биоиндикация загрязнения экосистемы села Донского по
листьям древесных растений ……………………………….8
2.1. Методика определения площади листовой плстины древесных растений в загрязненной и чистой зонах села………………………………………………… …….. 8
2.2. Описание выполнения исследования …………………….12
3. Результаты ……………………………………………………13
4. Выводы ……………………………………………………….19
Литература ………………………………………………… ...20
Введение
Описание работы:
Научно-исследовательская работа посвящена определению степени загрязнения среды по изменению площади листовой пластинки древесных растений на примере березы бородавчатой (лат. Bétula verrucósa),. Исследования заключались в том, что осенью были собраны листья берёзы бородавчатой в парковой зоне на березовой аллее, на ул. Промышленной, и на ул.Солнечной. Сформулированы выводы и даны соответствующие рекомендации.
Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её биоты. Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видов-индикаторов.
Биоиндикация используется в экологических исследованиях, как метод выявления антропогенной нагрузки на биоценоз. Метод биоиндикаторов основан на исследовании воздействия изменяющихся экологических факторов на различные характеристики биологических объектов и систем. В качестве биоиндикаторов выбирают наиболее чувствительные к исследуемым факторам биологические системы или организмы. Современная наука достаточно широко использует организмы, в том числе растения в качестве биоиндикаторов.
Растения реагируют на загрязнение окружающей среды, и морфологически, и физиологически. Все процессы жизнедеятельности, в том числе и рост разных частей органов растения подвержены очень большой изменчивости, в зависимости от воздействия на них факторов. Исходя из этого, целью данной работы является:
Определение качества состояния окружающей среды, а именно уровня загрязнения воздуха, в том числе и в непосредственной близости от ШРП (шкафных газорегуляторных пунктов, которые применяются для понижения давления газа с последующей его подачей по трубопроводу), методом биоиндикации – зависимости развития листовой пластинки от фактов окружающей среды.
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:
1) Овладеть методикой определения площади листьев у древесных растений в загрязненной и чистой зонах села Донского.
2) Оценить качество среды изучаемой местности на примере окрестностей села Донского, в том числе с помощью технических приспособлений.
3) Убедится в возможности использования биоиндикации в оценке действий экологических факторов.
Для оценки состояния экологии в урбанизированной экосистеме может применяться комплексный мониторинг, который включает контроль состояния внутрипоселковых зеленых насаждений и влияние на них архитектурно-планировочных решений, оценку транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, оценку состояния экосистем водохранилищ, флоры-фауны парков, лесов, скверов и т.д.
Особое внимание вызывают урбоэкосистемы, так как от их функционирования зависит нормальная жизнедеятельность человека, состояние его здоровья и продолжительность жизни.
Городские экосистемы гетеротрофны, доля солнечной энергии, фиксированная городскими растениями или солнечными батареями, расположенными на крышах домов, незначительна. Основные источники энергии для предприятий города, отопления и освещения квартир горожан расположены за его пределами. Это — месторождения нефти, газа, угля, гидро- и атомные электростанции
Город потребляет огромное количество воды, лишь незначительную часть которой человек использует для непосредственного употребления. Основную часть воды тратят на производственные процессы и на бытовые нужды.
Город выбрасывает в атмосферу ядовитые газы, пыль, концентрирует на свалках токсичные отходы, которые с потоками весенней воды попадают в водные экосистемы.
Растения, в составе городских экосистем растут в парках, садах, на газонах. Их главное назначение - регулирование газового состава атмосферы. Они выделяют кислород, поглощают диоксид углерода и очищают атмосферу от вредных газов и пыли, попадающих в неё при работе промышленных предприятий и транспорта.
Животные в городе представлены не только обычными в естественных экосистемах видами (в парках живут птицы: горихвостка, соловей, трясогузка; млекопитающие: полевки, белки и представители других групп животных), но и особой группой животных - спутников человека. В её составе – птицы (воробьи, скворцы, голуби), грызуны (крысы и мыши), и насекомые (тараканы, клопы, моль). Многие животные, связанные с человеком, питаются отбросами на помойках (галки, воробьи). Это санитары поселений человека. Разложение органических отходов ускоряют личинки мух и другие животные и микроорганизмы.
Главная особенность экосистем современных поселений человека в том, что в них нарушено экологическое равновесие. Все процессы регулирования потоков вещества и энергии человеку приходится брать на себя. Человек должен регулировать как потребление городом энергии и ресурсов - сырья для промышленности и пищи для людей, так и количество ядовитых отходов, поступающих в атмосферу, воду и почву в результате деятельности промышленности и транспорта. Наконец, он определяет и размеры этих экосистем, которые в развитых странах, а последние годы и в России, быстро «расползаются» за счет загородного коттеджного строительства. Районы низко этажной застройки уменьшают площадь лесов и сельскохозяйственных угодий, их «расползание» требует строительства новых шоссейных дорог, что уменьшает долю экосистем, способных производить продукты питания и осуществлять круговорот кислорода.
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы - той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию.
В сложившейся ситуации возрастает роль растений, произрастающих в населенных пунктах и их окрестностях, которые способствуют созданию особого микроклимата и смягчают вредное воздействие антропогенных факторов. Однако они, как и другие организмы испытывают на себе отрицательное влияние загрязнения среды. Можно выделить несколько типов промышленного загрязнения городской среды, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете.
1.Химическое загрязнение атмосферы. Этот фактор относится к числу наиболее опасных для жизни человека. Наиболее распространенные загрязнители – сернистый газ, оксиды азота, оксид углерода, хлор и др. В некоторых случаях из двух или относительно нескольких относительно не опасных веществ, выброшенных в атмосферу, под влиянием солнечного света могут образоваться ядовитые соединения. Экологи насчитывают около 2000 загрязнителей атмосферы.
Главные источники загрязнения - ТЭС. Сильно загрязняют атмосферу также котельные, нефтеперерабатывающие предприятия и автотранспорт.
2.Химическое загрязнение водоемов. Предприятия сбрасывают в водоемы нефтепродукты, соединения азота, фенол и многие другие отходы промышленности.
При добыче нефти водоемы загрязняются засоленными видами, нефть и нефтепродукты также разливаются при транспортировке. Пока количество загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу или сбрасываемых в реки, невелико, экосистемы сами в состоянии справиться с ними. При умеренном загрязнении вода в реке становится практически чистой через 3-10 км от источника загрязнения. Если загрязнителей слишком много, экосистемы не могут с ними справиться, и начинаются необратимые последствия. Вода становится не пригодной для питья и опасной для человека. Не годится загрязненная вода и для многих отраслей промышленности.
3. Загрязнение поверхности почвы твердыми отходами. Городские свалки промышленного и бытового мусора занимают большие площади. В составе мусора могут оказаться ядовитые вещества, такие, как ртуть или другие тяжелые металлы, химические соединения, которые растворяются в дождевых и снеговых водах и затем попадают в водоемы и грунтовые воды. Могут попасть в мусор и приборы, содержащие радиоактивные вещества.
Поверхность почвы может быть загрязнена золой, оседающей из дыма ТЭЦ, предприятий по производству цемента, огнеупорного кирпича и т.д. Для предотвращения этого загрязнения на трубах устанавливают специальные пылеуловители.
4. Химическое загрязнение грунтовых вод. Токи грунтовых вод перемещают промышленные загрязнения на большие расстояния, и не всегда можно установить их
источник. Причиной загрязнения может быть вымывание токсичных веществ дождевыми
и снеговыми водами с промышленных свалок. Загрязнение подземных вод происходит
и при добыче нефти современными методами, когда для повышения отдачи нефтяных
пластов в скважины повторно закачивают соленую воду, поднявшуюся на поверхность
вместе с нефтью при её откачке. Засоленные воды попадают в водоносные горизонты, вода в колодцах приобретает горький вкус и оказывается не пригодной для питья.
5. Шумовое загрязнение. Источником шумового загрязнения может быть промышленное предприятие или транспорт. Особенно сильный шум производят тяжелые
самосвалы и трамваи. Шум влияет на нервную систему человека, и потому в городах
и на предприятиях проводятся мероприятия по шумозащите. Железнодорожные и трамвайные линии и дороги, по которым проходит грузовой транспорт, нужно выносить из центральных частей городов в малонаселенные районы и создавать вокруг них зеленые насаждения, хорошо поглощающие шум. Самолеты не должны летать над городами.
6. При выпадении кислотных дождей значительно повышается кислотность почвы, что резко снижает рост растений.
Если автомобили используют бензин, содержащий свинец, то почвы вдоль дорог загрязняются токсичным металлам, выбрасываемым вместе с выхлопными газами. При вымывании этих токсичных веществ из почвы они попадают в грунтовые воды и вызывают тем самым их химическое загрязнение.
Вода, почва, продукты питания могут быть загрязнены бактериями, в том числе болезнетворными, такой тип загрязнения называется биологическим. Источниками биологического загрязнения могут быть попавшие в реку стоки мясокомбината, навозохранилища.
Вывод: Таким образом, загрязнение среды обитания организмов, в том числе и растений, оказывает существенное воздействие на все их физиологические процессы, что резко снижает их адаптивные качества.
Биоиндикационные методы экологического мониторинга. Биоиндикация — метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды по факту встречи, отсутствия, особенностям развития организмов-биоиндикаторов. Биоиндикаторы — организмы, присутствие, количество или особенности развития которых служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания. Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами биоиндикации.
О возможности использования живых организмов в качестве показателей определенных природных условий писали еще ученые Древнего Рима и Греции. В трудах М. В. Ломоносова и А. Н. Радищева есть упоминания о растениях указателях особенностей почв, горных пород, подземных вод. В XIX в. с развитием экологии растений была показана связь растений с факторами окружающей среды. О возможности растительной биоиндикации писал геолог А. М. Карпинский. Другой геолог - П. А. Ососков -использовал характер распределения растительных сообществ для составления геологических карт, а почвовед С. К. Чаянов - почвенных карт. Большой вклад в развитие биоиндикации внес русский ученый-почвовед В. В. Докучаев.
В начале XX в., в период, когда началось освоение окраин нашей страны, биоиндикационные исследования стали развиваться особенно интенсивно. К концу XX века биоиндикационные закономерности претерпели качественный скачок. В настоящее время для целого класса индикаторных видов растений и животных целесообразно говорить не только о наличии или отсутствии фактора, но и о степени его влияния на природный комплекс. В настоящее время для оценки уровня загрязнения и его влияния на здоровье людей используется система химико-аналитического контроля.
Эта система не дает объективной оценки влияния загрязнителей на человека и биоту. Дело в том, что, используя такой подход, мы должны определить содержание многочисленных компонентов загрязняющих веществ в разных природных средах, затем сравнить их концентрации с предельно допустимыми и на этой основе сделать вывод об "опасности" или "безопасности" для биоты и человека комплексного воздействия всех этих факторов. На каждом из указанных этапов возникают проблемы и трудности, не преодолимые с позиций химико-аналитического контроля. Первая проблема состоит в том, что химический анализ позволяет установить концентрации относительно небольшого числа потенциально опасных и уже известных мутагенных и токсичных веществ. Нет никакой гарантии, что именно тот компонент, концентрация которого не определена, не оказывает негативное влияние на биологические системы? Еще одна проблема - высокая стоимость процедуры химического анализа, для осуществления которой, как минимум, требуется развитая приборная база и наличие квалифицированных специалистов.
Существуют два основных метода биоиндикаци: пассивный и активный.
В первом случае исследуют видимые или незаметные повреждения и отклонения от нормы, являющиеся признаками неблагоприятного воздействия, во втором используют ответную реакцию наиболее чувствительных к данному фактору организмов (биотестирование). Это может быть как один фактор (природный газ), так и многокомпонентная смесь (выхлопные газы автотранспорта).
Биоиндикация может проводиться на уровне макромолекул, клетки, организма, популяции, сообщества и экосистемы.
Существует биоиндикация специфическая (реакция только на один фактор) и неспецифическая (одна и та же реакция на многие факторы). Чувствительными биоиндикаторами могут служить как отдельные процессы в клетке и организме (изменение ферментативной активности, накопление аминокислоты пролина, изменения в пигментном комплексе, накопление серы в листьях), так и морфологические изменения (изменения формы и размера листовой пластинки, появление асимметрии, хлорозы и некрозы, уменьшение продолжительности жизни хвои, снижение линейного и радиального приростов.)
Следует отметить, что указанные градации не являются одинаковыми для всех видов загрязнителей среды, т. к. их воздействие разное и выявление специфических биоиндикаторов на тот или иной фактор придает самому методу новый научный аспект, который дает возможность сделать его более точным и информативным.
Методы биоиндикаци должны отвечать следующим требованиям:
Таким образом, биоиндикация является наиболее эффективным методом для оценки состояния окружающей среды.
Причина наибольшего загрязнения окружающей среды села Донского - транспорт (выбросы в атмосферу), в результате происходит загрязнение окружающей среды, повреждаются листья растений. Также, исследование древесных растений, направленное на определение чистоты воздуха, было проведено в непосредственной близости от Шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) - технологического устройства в шкафном исполнении, предназначенного для снижения давления природного газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
Таким образом, для того, чтобы оценить уровень загрязненности различных зон села Донского, было проведено исследование «Биоиндикация загрязнений экосистемы по листьям древесных растений» по методике М.С.Миллера и Л. В. Дорогань.
Существует несколько способов измерения площади листьев. По методике М.С. Миллера – это весовой метод, при помощи светочувствительной бумаги, подсчета квадратиков на миллиметровой бумаге, планиметрический. Модификацией данного метода является разработка Л.В. Дорогань, где предварительно для древесной породы определяется переводной коэффициент, а затем, путем измерение длины и ширины производят массовые вычисления листьев. Это значительно ускоряет работу при больших выборках.
На наш взгляд, это наиболее перспективная методика, так как:
• Древесные растения распространены повсеместно (посадки, озеленение).
• В черте населенных пунктов преимущественно растут деревья, которые являются видами- индикаторами.
• Методика проведения исследований достаточно проста.
• Позволяет получить легко обрабатываемые и показательные данные.
Используемый метод является, в определенной мере, прорывом в сфере экологического мониторинга, имеет целый ряд преимуществ, существенно отличаясь от всех других, известных к настоящему времени, методов мониторинга (в том числе биологических), и свободен от недостатков, препятствующих широкому практическому их применению. Этот метод:
а) интегрален т.к. в качестве рабочих индикаторов используются живые организмы, которые суммирует воздействия ВСЕХ, действующих на данной территории факторов;
б) надежен и показателен изучает реакции непосредственно живых организмов на состояние окружающей среды;
в) нагляден, удобен и универсален конечным результатом являются компьютерные базы данных и картографические материалы, совместимые со стандартными ГИС-системами;
г) прост в применении, экспрессен и дешев вследствие максимальной простоты методик и используемого оборудования. Оценка экологического качества среды методом биоиндикации примерно на два порядка дешевле, чем проведение хим. анализов.
Все вышесказанное делает применяемый метод, пожалуй, единственным РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ и осуществимым в условиях современной экономики.
Наиболее чувствительным органом древесных растений является лист растения. Хорошими биоиндикаторами в поселениях являются листья деревьев с хорошими поглотительными качествами - деревья «санитары»: липа мелколистная, ясень, сирень, тополь, береза. Существует несколько способов измерения площади листьев. Воспользуемся способом, где, зная длину и ширину листа, находят переводной коэффициент. Были использованы листья березы, так как это наиболее распространенный вид - индикатор.
Ул. Солнечная ул. Солнечная
Оборудование, материалы:
Ход работы: Сбор листьев проводился 17 октября 2017 года. Этот период наиболее благоприятен для сбора листьев, так как они уже полностью сформировались под влиянием условий окружающей среды. Пробы собирались в 3 точках села Донского, в каждой точке делалось по 3 выборки, в каждой выборке собирали не менее 30 листьев с одного растения. Затем, листья, положив под пресс, сушили до полного высушивания. В конце октября производили лабораторную обработку материала. Затем листья взвешивали на электронных весах, измеряли длину и ширину.
Установление переводного коэффициента основано на сравнении массы квадрата бумаги с массой листа, имеющего такую же длину и ширину. Для этого берут бумагу, (в клеточку) и очерчивают квадрат, равный длине и ширине, а затем аккуратно обрисовывают его контур. Вычисляют площадь квадрата бумаги, вырезают и взвешивают его, затем вырезают контур листа и так же взвешивают.
Рис. 1 Определение массы квадрата и листа
Из полученных данных вычисляют переводной коэффициент по формулам 1 и 2.
Где:
Вычисление коэффициента производится на основании средних факторов (8- 9 листьев).
Рис. 2 Измерение длины и ширины листа.
Затем измеряют длину (А) и ширину (В) и умножают на переводной коэффициент (К) (формула3):
Получаем ряд значений изменчивости площади листьев для березы относительно разных экологических условий.
Для каждого ряда вычисляют среднеарифметические величины, сравнивают между собой.
В случаях большой выборки строят вариационные кривые, сравнивают между собой.
При сборе материала для биоиндикационных исследований следует учитывать следующие правила:
В качестве модельного объекта выбирается обычные, широко распространенные виды, в данном случае Береза бородавчатая. Начинать сбор материала необходимо после завершения интенсивного роста листьев до их опадания осенью.
2.2. Описание выполнения исследования.
Учитывая все вышеуказанные факты и материалы, в экспериментальной части был выбран объект исследования: Береза бородавчатая.
17 октября 2017 года согласно выбранной методике было собрано:
Все собранные листья были засушены, это дало нам возможность провести исследование позднее в классе.
Для определения массы тетрадного листа и листьев использовали методику Дорогань, визуально представленную на рисунках 1 и 2.
Измерение переводного коэффициента произвели по формулам 1, 2. Площадь листовой пластинки определили, используя формулу 3. Данные занесли в таблицу 4.
По полученным данным построили вариационные ряды (таблица 5) и вариационные кривые (Графики 1-2) изменчивости площади листовой пластинки, изучаемых объектов.
Сравнив полученные результаты, сделали соответствующие выводы и составили рекомендации по улучшению условий обитания растений в населенном пункте и повышению их устойчивости к ксенобиотикам.
Выполнение работы по всем этапам было зафиксировано в виде фотографий, которые помещены в приложение.
Так же во время сбора образцов листьев в парковой зоне около Шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) специалистами аварийной газовой службы АО «Труновскрайгаз» была проведена демонстрация газоанализирующего оборудовани, с последующим его применением для того, чтобы понять – есть ли утечка природного газа в данном месте. Утечек обнаружено не было. После, газовики рассказали школьникам о правилах безопасного пользования газом в быту.
Справка
Для бытовых нужд используется так называемый природный газ, который представляет собой смесь различных газов. Основу его составляет метан, процентное отношение его в природном газе может колебаться от 70 до 98%. Помимо метана, в состав природного газа входят такие углеводороды как пропан, бутан, этан, а также неуглеводородные газообразные вещества: водород, сероводород, диоксид углерода, гелий и азот.
Природный газ не имеет цвета и запаха, как это не удивительно звучит для современного человека. Ведь все мы знаем, что необходимо звонить в аварийную газовую службу, если «почувствуешь запах газа». Дело в том, что для обнаружения утечки газа в него добавляют специальные вещества – одоронты. Они-то и имеют резкий неприятный запах, напоминающий запах кислой капусты, тухлых яиц или перепрелого сена. Наиболее распространенным из применяемых одорантов является этилмеркаптан (или этантиол). Это жидкость, которая добавляется в природный газ перед его использованием в быту
При несоблюдении правил безопасного пользования природным газом можно серьезно пострадать от удушья: молекулы углекислого газа вытесняют из легких молекулы кислорода, и дышать становится невозможно.
Природный газ не только горюч, но и взрывоопасен. Взрыв наступает, если концентрация газа в помещении составляет от 5 до 15 процентов от общей воздушной массы. Определить процент концентрации газа самостоятельно без специальных приборов невозможно, поэтому, почувствовав запах газа, необходимо прекратить пользоваться любыми приборами, в работе которых применяется электрический импульс. Это касается не только техники, работающей от центральной электросети, но и приборов, использующих энергию батареек или аккумуляторов, в том числе мобильных телефонов, ноутбуков и т.п. И, конечно, при утечке газа нельзя пользоваться открытым огнем: зажигать спички, курить и т.п.
III. Результаты
Ход вычисления занесен в таблицу 1
Вычисление переводного коэффициента для Березы бородавчатой.
БЕРЕЗА
Таблица №1
масса листа бумаги, гр. | масса квадрата бумаги, гр | площадь квадрата, см | Pл*Sкв/Pкв, см | К |
1,17 | 1,23 | 32,85 | 31,24 | 0,95 |
1,40 | 1,47 | 45,67 | 43,49 | 0,95 |
1,32 | 1,40 | 40,85 | 38,51 | 0,94 |
1,70 | 1,79 | 48,96 | 46,49 | 0,94 |
0,60 | 0,69 | 28,54 | 24,81 | 0,86 |
1,10 | 1,15 | 30,72 | 29,38 | 0,95 |
1,56 | 1,62 | 49,34 | 47,51 | 0,96 |
1,24 | 1,31 | 34,48 | 32,63 | 0,94 |
0,90 | 0,97 | 29,68 | 27,53 | 0,92 |
Среднее значение | 0,93 |
Площадь листовых пластинок Березы.
Таблица № 4
№ листа | Береза | ||
ул.Промышленная | Парк | ул. Солнечная | |
S листа | S листа | S листа | |
1 | 15,62 | 14,64 | 27,90 |
2 | 23,21 | 23,43 | 30,22 |
3 | 39,02 | 22,65 | 16,27 |
4 | 23,61 | 25,94 | 28,56 |
5 | 25,81 | 12,36 | 34,27 |
6 | 19,10 | 26,56 | 16,27 |
7 | 15,40 | 31,24 | 15,47 |
8 | 13,50 | 25,77 | 27,90 |
9 | 24,03 | 25,77 | 29,01 |
10 | 27,64 | 27,67 | 31,54 |
11 | 32,91 | 20,46 | 17,89 |
12 | 25,42 | 20,18 | 29,76 |
13 | 29,01 | 25,11 | 25,85 |
14 | 35,54 | 16,27 | 25,66 |
15 | 15,90 | 15,62 | 19,71 |
16 | 9,27 | 22,87 | 14,97 |
17 | 11,45 | 25,38 | 28,83 |
18 | 18,55 | 15,62 | 16,74 |
19 | 12,99 | 13,26 | 23,99 |
20 | 16,43 | 21,50 | 23,52 |
21 | 17,98 | 14,78 | 21,20 |
22 | 9,27 | 18,33 | 22,77 |
23 | 21,01 | 26,52 | 17,18 |
24 | 7,56 | 31,24 | 15,90 |
25 | 16,47 | 21,20 | 19,34 |
26 | 13,42 | 23,34 | 25,11 |
27 | 15,45 | 24,55 | 30,22 |
28 | 17,98 | 25,89 | 11,16 |
29 | 16,43 | 18,55 | 22,32 |
30 | 14,75 | 19,34 | 20,08 |
31 | 12,72 | 18,22 | 22,32 |
32 | 9,54 | 23,43 | 21,35 |
33 | 29,64 | 30,59 | 23,43 |
34 | 31,05 | 20,83 | 13,95 |
35 | 36,01 | 23,73 | 7,14 |
36 | 28,85 | 32,55 | 17,43 |
По данным таблицы №4 построили вариационные ряды изменчивости площади листовой пластины (Таблица 5).
S листовой пластины(см2) | Береза боро-давчатая Ул. Солнечная | Береза боро-давчатая Ул. Промышленная | Береза боро-давчатая Парк |
1-2 | 0 | 0 | 0 |
3-4 | 0 | 0 | 0 |
5-10 | 4 | 1 | 0 |
10-20 | 17 | 13 | 11 |
20-30 | 10 | 18 | 21 |
30-40 | 5 | 4 | 4 |
40-50 | 0 | 0 | 0 |
50-60 | 0 | 0 | 0 |
60-70 | 0 | 0 | 0 |
70-90 | 0 | 0 | 0 |
90-100 | 0 | 0 | 0 |
Площадь листовых пластинок березы
№ листа | Береза бородавчатая | ||
ул. Промышленная | Парк | ул.Солнечная | |
S листа | S листа | S листа | |
Среднее значение | 28,85 | 32,55 | 17,43 |
Вариационная диаграмма изменчивости площади листьев вида
Береза бородавчатая(3)
В ходе проведенного экологического исследования мы:
1) Овладели методикой определения площади листовой пластины древесных растений (березы бородавчатой), в парковой зоне, ул. Солнечной и ул. Промышленной.
2) Район села Донского, где оказалось наибольшее загрязнение листовых пластинок, это улица Солнечная.
В данном районе проходит оживленное транспортное движение. Данная дорога соединяет все улицы села Донского.
Листья из парковой зоны оказались менее всего загрязненными, т.к. они были взяты из зоны, где наблюдается меньший транспортный поток, Рядом с частными жилыми домами. Кроме этого, листья в парке подвержены воздействию большого количества насекомых, которые обитают на этих древесных породах. Некоторые листья были повреждены насекомыми.
3) На собственном опыте убедилась в возможности использования методов биологической индикации в оценке качества состояния окружающей среды.
Интернет-сайты.
1.net.eurekanet.ru/yellow/info/728.html
2. http://portfolio.1september.ru/work.
Горка
Колумбово яйцо
Соленая снежинка
Лиса-охотница
Яблоко