- •Битцевский лесопарк (Долина реки Чертановки)
- •Раздел I. Учение об атмосфере Работа № 1. Метеорологические наблюдения
- •Ход работы:
- •Работа № 2. Экскурсия на метеостанцию План отчета
- •Работа № 3. Исследование загрязнения воздуха городским автотранспортом Ход работы:
- •Работа № 4. Определение степени загрязнения воздуха по наличию лишайников (лихеноиндикация)
- •Ход работы:
- •Шкала качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев
- •Видовое многообразие эпифитных лишайников на основе формы таллома
- •Ход работы:
- •Ход работы
- •Работа № 7. Биоиндикация антропогенного воздействия по шкале краевых некрозов листьев
- •Ход работы
- •Работа № 8. Индикация состояния окружающей среды по частотам встречаемости фенов белого клевера
- •Ход работы:
- •Работа № 9 Оценка качества среды по величине флуктуирующей
- •Ход работы
- •II. Учение о гидросфере
- •Ход работы.
- •Работа № 12. Определение физических свойств воды Ход работы
- •Воду не проглатывайте!
- •Работа № 13. Родники и их обитатели. Эколого-социальное значение родников
- •Ход работы:
- •Работа№ 14. Посещение музея воды (самостоятельно).
- •План характеристики музея:
- •Раздел III. Учение о биосфере
- •Ход работы
- •Сравнительная шкала обилия
- •Экобиоморфологическая классификация макрофитов водоемов (по в.Г. Папченкову, 1985)
- •Работа 16. Определение уровня загрязнения воды по индексу Майера
- •Ход работы
- •Индекс Майера
- •Работа Оценка состояния водного объекта по ряске.
- •Ход работы
- •Работа № 17. Лес как экосистема. Ход работы
- •Характеристика стадий рекреационной деградации лесных экосистем (по м.А. Кузнецовой и др., 1994)
- •Работа № 18. Исследование состояния фитоценозов в лесопарковых зонах города Ход работы.
- •Исследование состояния фитоценозов в лесопарковых зонах города
- •Работа 19. Луг как экосистема Ход работы
- •Раздел IV. Оценка экологического качества почвы Работа 20. Исследование почвенного профиля
- •Ход работы
- •Описание горизонтов производится по следующему плану:
- •Работа 21. Исследование почвы на содержание беспозвоночных животных
- •Ход работы
- •Р ис. Ловушка для насекомых (по н. Грину и др., 1990) Работа 22. Мониторинг рекреационной нагрузки. Ход работы.
- •1. Визуально-оценочный метод исследования густоты сети тропинок
- •2. Определение рекреационной нагрузки.
- •«Дневник погоды за______(месяц) 20 г.».
- •Результаты исследования загрязнения воздуха городским автотранспортом
- •Результаты лихеноиндикации
- •Результаты гидрометрических исследований на реке
- •Результаты исследования пруда
- •Результаты биоиндикации загрязнения водоема по состоянию популяций растений семейства рясковых
- •Результаты работы по теме «Лес как экосистема»
- •Микроклимат леса и его сравнение с таковым открытого пространства
- •Животные леса
- •Результаты работы по теме «Луг как экосистема»
- •Растения луга
- •Основные черты строения растений семейства злаковые
- •Основные черты строения растений семейства бобовых
- •Видовая структура сообщества
- •Животные луга
- •Горизонтальная проекция растений на 1м2
- •Возрастная пирамида популяции Бланк описания почвенного разреза
- •Мониторинг рекреационной нагрузки Визуально-оценочный метод исследования густоты сети тропинок в лесопарке и обилия мусора
- •Определение рекреационной нагрузки
- •Образец оглавления отчета
- •2. Методика проведения полевых работ
- •Требования к оформлению текста отчета
- •Правила по технике безопасности при прохождении летней учебной практики студентами ргсу
- •Примерная тематика индивидуальных исследовательских работ студентов, рекомендуемых к проведению во время прохождения полевой практики
- •Н екоторые виды лишайников, используемые в биоиндикации
- •Внешний вид и описание обитателей пресноводных водоемов
Работа № 9 Оценка качества среды по величине флуктуирующей
асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula)
Состояние природных популяций билатерально симметричных организмов может быть оценено через анализ величины флуктуирующей асимметрии, характеризующей мелкие ненаправленные нарушения стабильности развития и являющейся интегральным ответом организма на состояние окружающей среды. Растения, как продуценты экосистемы, в течение всей жизни привязаны к локальной территории и подвержены влиянию двух сред: почвенной и воздушной, отражающих весь комплекс стрессирующих воздействий на систему.
Цель работы: Интегральная экспресс-оценка качества среды обитания живых организмов по флуктуирующей асимметрии листовой пластины березы повислой (Betula pendula).
Материалы и оборудование: курвиметр (линейка); циркуль-измеритель; транспортир; гербарий листьев березы повислой (Betula pendula).
Ход работы
С 10-ти близкорастущих деревьев берут по 10 листьев с каждого (всего 100 листьев с каждого местообитания, например, вблизи промышленных предприятий, автодорог, в парке). Листья отбирают со средневозрастных деревьев с нижней части кроны, на уровне поднятой руки. У березы используют листья только с укороченных побегов (рис. ). Листья с одного дерева связывают по черешкам.
С
каждого листа снимают показатели по
5-ти параметрам с левой и правой стороны
листа (рис. ): 1) ширина, половинки листа
(для измерения лист складывают
поперек пополам, прикладывая верхушку
листа к основанию, разгибают и производят
измерения); 2) длина второй жилки
второго порядка от основания листа; 3)
расстояние между основаниями первой
и второй жилок второго порядка; 4)
расстояние между концами этих жилок;
5) угол между главной жилкой и второй
от основания жилкой второго порядка.
Первые четыре параметра измеряют с помощью циркуля- измерителя, угол между жилками - транспортиром. Данные измерений заносятся в табл. 30.
Таблица
Результаты измерений листа березы повислой
Дата: |
Исполнитель |
||||||||||
Место сбора: |
|||||||||||
№ листа |
1-й признак |
2-й признак |
3-й признак |
4-й признак |
5-й признак |
||||||
|
лев. |
прав. |
лев. |
прав. |
лев. |
прав. |
лев. |
прав. |
лев. |
прав. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина асимметричности оценивается с помощью интегрального показателя - величины среднего относительного различия на признак (средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к числу признаков). Для проведения вычислений пользуются вспомогательной табл. 31. Значение одного промера обозначают как X, значение промера с левой и правой стороны обозначают соответственно как Хл и Хп. Измеряя параметры по 5-ти признакам (слева и справа), получают 10 значений X:
находят относительное различие между значениями признака слева и справа (Y) для каждого признака:
Сначала необходимо найти разность значений измерений по одному признаку для одного листа, затем находят сумму этих же значений, а разность делят на сумму, найденное значение Y записывают во вспомогательную таблицу. В результате получаются 5 значений Y для каждого листа;
находят значение среднего относительного различия между сторонами на признак каждого листа (Z). Для этого сумму относительных различий надо разделить на число признаков (N =5):
вычисляется среднее относительное различие на признак для выборки (X). Для этого все значения Z складывают и делят на число этих значений, т.е. число листьев (n = 10):
Этот показатель характеризует степень асимметричности организма. Для данного показателя разработана пятибалльная шкала отклонения от нормы, в которой 1 балл - условная норма, а 5 баллов - критическое состояние (табл. ).
Таблица 31
Вспомогательная таблица для вычислений
№ листа |
1 –й признак (Y1) |
2-й признак (Y2) |
3-й признак (Y3) |
4-й признак (Y4) |
5-й признак (Y5) |
Среднее относительное различие на признак (Z) |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица
Бальные значения показателя асимметричности
Балл |
Значение показателя асимметричности |
Балл |
Значение показателя асимметричности |
1 |
до 0,055 |
4 |
0,065 – 0,070 |
2 |
0,055-0,060 |
5 |
более 0,07 |
3 |
0,060 – 0,065 |
|
|
Данные оформляют в табл. и делают выводы о степени загрязненности атмосферного воздуха в различных районах города.
Таблица
Величина флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой
Район исследования |
Бальные значения показателя асимметричности |
|
|
