Методы сбора и изучения водных беспозвоночных. — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Методы сбора и изучения водных беспозвоночных.

2017-06-29 2739
Методы сбора и изучения водных беспозвоночных. 5.00 из 5.00 3 оценки
Заказать работу

Водные беспозвоночные по характерному для них местообитанию подразделяют на ряд экологических групп. Зообентос – животное население дна. Зоопланктон - парящие в толще воды коловратки и мелкие ракообразные. Нектон - активные пловцы, например, жуки-плавунцы и их личинки, водолюбы, клопы-гладыши.

Нейстон – население пленки поверхностного натяжения, при этом некоторые животные, например клопы-водомерки, обитают на нейсферах, а другие прикрепляются к ней снизу или находятся от нее в непосредственной близости (личинки комаров и других насекомых, некоторые ракообразные). Плейстон – организмы, одна часть которых погружена в воду, а другая находится в воздухе над пленкой поверхностного натяжения, как, например, у жуков и вертячек. Ниже описаны основные приборы и оборудования для гидробиологических исследований.

Сочки гидробиологические. Служат как для сбора гидробионтов (обитателей водных экосистем), так и для их отмывки от массы грунта. Обод сочка круглых, диаметром 20-30 см; его изготавливают из прочной проволоки. Обод крепится к короткой ручке 20-30 см. Для извлечения водных животных из небольших водоемов и из аквариумов используют небольшой сачок с диаметром обруча до 8 см. К краю обруча по периметру пришивается плотная ткань (бязь), а к ней, в свою очередь, мешок из мельничного газа(сито). Эта прочная ткань со стандартными размера ячейки, через которую в мелькомбинатах просеивают муку. Мельничному газу присваивается номер, соответствующий количеству ячеек в 1 см ткани, Например, газ номер 23(т.е. 23 ячейки на 1 см.) используется для сбора сравнительно крупных животных; для сбора более мелких организмов необходим газ с большим номером (56, 70 и др.). Конец мешка нужно изготавливать полукруглым, а не заостренным.

Скребок. Скребок (рис.1)–разновидность гидробиологического сачка, предназначенная для соскабливания водных организмов с субстрата. Край, противоположный месту прикрепления сочка к рукоятке, прямой; эта стальная полоска шириной 2-3 см и длиной 6-18 см, высота обода составляет 8-20 см. Для прикрепления прочного мешка в стальной пластине и ободе проделывают отверстие.

 

 

Рисунок 1

 

Сито. Сито с металлической сеткой применяется для промывки крупных проб бентоса, прежде всего содержащих большое количество песчаного грунта. В зависимости от размеров организмов применяются сита с соответствующим размером ячеи. Для разделения грунта и фауны по размерам применяют систему из двух или трех сит с разными размерами ячеек, вставленных одно в другое.

Верхнее сито имеет обычно ячеи 2 мм, следующее – 1 мм и нижнее – 0,5 мм. Промывка грунта осуществляется так: часть грунта помечается в верхнее сито; нижнее сито держат за ручки по бокам, погружают в воду и производят встряхивания, но так, чтобы вода из верхнего сита, содержащего грунт, не выплескивалась. На судах можно производить промывку струей воды из шланга (как через сито, так и через сачки); при этом необходимо следить, чтобы с водой не попадали новые виды животных.

Экскурсионное ведро. Используется для переноса небольших водных организмов от водоема в лабораторию. Экскурсионное ведро-аквариум объемом 1-2 л. Закрывается крышкой с отверстием. Лучше всего использовать пластмассовые ведерки, что способствует сохранности собранного материала. Идеально для этой цели подходят небольшие банки с плотной крышкой. Стеклянные банки использовать не рекомендуется; они часто бьются и могут причинить серьезную травму.

Термометр. Термометры используются для измерения температуры воздуха и воды. Обычно точность измерения составляет 0,5 градусов Цельсия. При каждом исследовании водоема необходимо произвести измерение температуры воды ртутным термометром, поэтому его необходимо брать во все маршруты. При послойном отборе проб воды на Байкале с помощью замыкающегося сосуда – батометра – термометр встроен внутрь самого батометра.

Для измерения температуры воздуха используются обычные спиртовые термометры. Температура измеряется только в тени, не на открытом солнце. Для регулярности наблюдений температуры воздуха и поверхностным слоя воды Байкала назначаются дежурные. Измерения проводятся три раза в день – в 9, 14 и 19 (либо в 20) часов.

 

Методы учёта зоопланктона. Планктонная сеть используется для сбора организмов, обитающих в толще воды. Сети могут быть качественные и количественные. Качественная закидная планктонная сеть используется для сбора водных организмов в небольших озёрах; она состоит из металлического обруча и конического мешка из мельничного газа; к его узкому концу прикрепляется небольшой металлический сосуд – стаканчик, снабженный краном. На противоположном конце к металлическому обручу прикрепляются три верёвки на равном расстоянии друг от друга; их длина в полтора раза больше диаметра входного отверстия сети. Верёвки связываются узлом над входным отверстием или привязываются к небольшому колечку; далее крепится длинная верёвка. Сеть забрасывается вручную с берега, затем за верёвку вытягивается обратно. Вода при этом фильтруется через газ, а организмы задерживаются и собираются в стаканчике. Содержимое стаканчика сливается в герметично закрываемую ёмкость. Полученные пробы снабжают этикетками, при необходимости фиксируют 4%-ным формальдегидом. Количественные планктонные сети отличаются от качественных своей конструкцией. Они значительно длиннее, и входное отверстие сети несколько меньше чем её средняя часть. Для полного смыва в стаканчик всех организмов, в том числе прилипших с боковой поверхности сети, она троекратно промывается, так, чтобы поверхностная вода не могла попасть во входное отверстие. После работы планктонную сеть необходимо тщательно просушить. Нами была использована планктонная сеть Апштейна. (рисунок 2)

Рисунок 2

 

Методы учёта зообентоса. Наиболее широко в практике гидробиологических исследований используется бентометр Леванидова (рисунок3). Прибор представляет собой квадратный каркас, имеющий площадь захвата 0,25 X 0,25 м2 и высоту 0.25 м. Три боковые грани каркаса затянуты планктонным газом, а к четвертой грани пришит мешок также из планктонного газа длиной 1.5 м, сужающийся книзу. На конце мешка закрепляют небольшой пластмассовый стаканчик. Бентометр плотно устанавливают на грунт до глубины не более 0.3 м. Оказавшиеся внутри бентометра камни вынимают в ведро или таз, которые затем тщательно отмывают, а имеющийся между камнями наполнитель взмучивают. Собранную в стаканчике фракцию переносят в ведро с водой. Листья, палки и камни, попавшие в стаканчик, отмывают, а полученный осадок промывают через гидробиологический сачок. Полученную таким образом пробу помещают в герметично закрывающуюся ёмкость и фиксируют 4%-ным формалином. Сетки из планктонного газа обеспечивают лучшую видимость дна при сборе материала, чем сделанные из листового железа или стали. Учитывая относительно большую площадь захвата бентометра, на точке отбирается, как правило, 2 пробы.

 

Рисунок 3

 

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.