- •Оглавление
- •Введение
- •Биомониторинг. Биоиндикация как раздел биомониторинга. Организмы-биоиндикаторы.
- •2. Материалы и методы проведения исследования
- •2.1. Методика оценки уровня экологического неблагополучия в различных регионах г. Минска на основе оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula.
- •2.2. Методика оценки уровня экологического неблагополучия в различных регионах г. Минска по признаку «седого» пятна на листьях растений в популяциях Trifolium repens.
- •2.3. Методика оценки загрязнения опытных субстратов (проб почвы) по проросткам растения-индикатора – кресс-салата.
- •Результаты исследований
- •3.1. Оценка уровня экологического неблагополучия в различных регионах г. Минска на основе оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula.
- •3.2. Оценка уровня экологического неблагополучия в различных регионах г. Минска по признаку «седого» пятна на листьях растений в популяциях Trifolium repens.
- •3.3.Оценка загрязнения опытных субстратов (проб почвы) по проросткам растения-индикатора – кресс-салата.
- •Заключение
2.3. Методика оценки загрязнения опытных субстратов (проб почвы) по проросткам растения-индикатора – кресс-салата.
Объект исследования - Кресс-салат (лат. Lepidium sativum)
Сбор и хранение материала. В данном случае сбор проводился на пяти различных участках в г. Минск:
1) ул. Пономаренко
2) ул. Притыцкого-Лещинского
3) ул. Тимирязево, 29
4) ул. Руссиянова
5) ул. Славинского
На каждом участке делается забор почвы массой до 1 кг. Необходимо снять поверхностный слой почвы 5-10 см, затем произвести забор пробы. Каждая проба помещается в отдельный пакет. В пакет также помещается этикетка. На этикетке необходимо указать место сбора (делая максимально подробную привязку к местности), дату сбора, кто произвёл сбор.
Обработка материала (подготовка почвенных вытяжек). На основе полученных почвенных проб подготавливаем почвенные вытяжки для дальнейших исследований. Каждая проба тщательно просеивается. Затем берут навеску из просеянной почвы массой 20 грамм из каждой пробы, взвешивают их с 40 мл дистиллированной воды, экстрагируют в конических колбах в течение часа, периодически помешивая. Затем пробы фильтруют с помощью бумажного фильтра, уравновешивают и центрифугируют в течение 10 минут при 1200-1500 оборотов в минуту. При необходимости повторяют центрифугирование. Далее супернатант отбирается пипеткой и используется для дальнейших исследований. Вместе с почвенными вытяжками далее используют контрольные образцы – дистиллированную и водопроводную воду. Затем для каждой пробы подготавливают отдельную чашку Петри. Дно каждой чашки покрывается стерильным бинтом или марлей. В каждую чашку помещают по 50 семян растения-индикатора – кресс-салата. Поливают их соответствующей пробой. Посевы периодически проверяют и дополнительно поливают.
Выполнение исследований. Результаты фиксируются на 4-й и 7-й день после посадки. Отбирается 25 проростков и измеряются следующие параметры:
Обработка и оформление результатов исследований. Полученные данные заносят в таблицу. На сновании этих данных рассчитывался уровень загрязнения почв. При занесении данных в компьютер для хранения и математической обработки, используют программу Microsoft Excel.
Результаты исследований
3.1. Оценка уровня экологического неблагополучия в различных регионах г. Минска на основе оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula.
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). Первым действием находим относительное различие между значениями признака слева и справа для каждого признака. Для этого находят разность значений измерений по одному признаку для одного листа, затем находят сумму этих же значений и разность делят на сумму.
Найденное значение вписываем в вспомогательную таблицу. Подобные вычисления производят по каждому признаку. В результате получается 5 значений Y для одного листа.
Вторым действием находят значение среднего относительного различия между сторонами на признак для каждого листа. Для этого сумму относительных различий надо разделить на число признаков. .
Подобные вычисления производят для каждого листа. Найденные значения заносятся в таблицу.
Третьим действием вычисляется среднее относительное различие на признак для выборки. Для этого все значения Z складывают и делят на число этих значений.
Все расчеты производятся с помощью программы Microsoft Excel.
Табл. 1. Значения степени асимметрии для деревьев на участке
ул. Пономаренко
|
1 береза |
2 береза |
3 береза |
4 березе |
5 береза |
среднее |
Оценка |
Степень асимметрии |
0,061003
|
0,051792
|
0,063497
|
0,058217
|
0,055281
|
0,058934
|
2 балла |
Табл. 2. Значения степени асимметрии для деревьев на участке
ул. Притыцкого-Лещинского
|
1 береза |
2 береза |
3 береза |
4 березе |
5 береза |
среднее |
Оценка |
Степень асимметрии |
0,06581986
|
0,063783
|
0,060561
|
0,05209
|
0,057045
|
0,063045
|
3 балла |
Табл. 3. Значения степени асимметрии для деревьев на участке
ул. Тимирязева,29
|
1 береза |
2 береза |
3 береза |
4 березе |
5 береза |
среднее |
Оценка |
Степень асимметрии |
0,077122
|
0,052177
|
0,065834
|
0,056725
|
0,059714
|
0,062314
|
3 балла |
Табл. 4. Значения степени асимметрии для деревьев на участке
ул.Руссиянова
|
1 береза |
2 береза |
3 береза |
4 березе |
5 береза |
среднее |
Оценка |
Степень асимметрии |
0,078681
|
0,097078
|
0,077519
|
0,081943
|
0,06821
|
0,080686
|
5 баллов |
Табл. 5. Значения степени асимметрии для деревьев на участке
ул. Славинского
|
1 береза |
2 береза |
3 береза |
4 березе |
5 береза |
среднее |
Оценка |
Степень асимметрии |
0,045796
|
0,055041
|
0,051413
|
0,05005
|
0,049174
|
0,050295
|
1 балл |
