Количественная обработка проб
Страница 2

Рис.1. Счетно-полосчатые окуляры с натянутыми нитями.

При обработке проб планктона, собранных сетью из крупноячеистого шелкового газа, пробу подсчитывают целиком, и только в случае большого количества организмов ограничиваются просмотром части пробы.

При просмотре части пробы, когда количество организмов в ней больше 1000, также выбираются сначала самые крупные организмы, потом проба фильтруется через кусок мелкоячеистого шелкового газа, осадок на фильтре обсушивается фильтровальной бумагой, помещается на куске газа в плоскую чашку Петри и взвешивается с точностью до 0.1 г. Отсюда вычитают вес чашки и вес во влажном состоянии куска шелкового газа. Взяв при помощи шпателя часть пробы не менее 2-3 г и взвесив ее, определяют путем сравнения с первым взвешиванием, какую часть от всей пробы составляет взятая для второго взвешивания порция. Сосчитав в ней организмы тем или иным способом, и помножив полученное число для каждого вида на частное от деления результатов двух взвешиваний, мы определяем количество организмов каждого вида во всей пробе. Для получения более точных данных необходимо просчитать не 1, а 2-3 порции пробы, пока расхождение результатов отдельных просчетов будет менее 5%.

При количественном подсчете планктона очень важно уметь различать в фиксированном материале живые организмы от мертвых компонентов планктона. Это различие устанавливается по изменению структуры при отмирании организмов. Для живых диатомовых водорослей и динофлагеллят характерна целость протопласта, целиком заполняющего клетку, для мертвых же - нарушение целости последнего. Для живых сине-зеленых - зернистость клеток и четкость границ как клеток, так и отдельных колоний, для мертвых же - гомогенность колоний и разбухание оболочек клеток. У зоопланктона (ракообразных и коловраток) отличительным признаком живых служат хорошо выраженная мускулатура и четкость границ между внутренними органами; для мертвых надо отметить - на первой стадии распад мускулатуры с появлением зернистости и последующее стирание границ между органами.

От определения числа организмов в пробе переходят к определению численности.

Данные по численности должны быть представлены, как количество организмов в единице объёма. Если проба отобрана путем процеживания объема воды через сеть Апштейна, то расчет производится следующим образом:

= 1000 n / v,

где x - количество организмов в 1 м3 воды, экз/м3; n - количество организмов в пробе, экз.; v - объем воды, процеженной через сеть, л.

Если отбор проб произведен количественной сетью Джеди, то прежде всего рассчитывают коэффициент планктонной сети (или множитель перевода в м), исходя из радиуса ее входного отверстия. Коэффициент сети рассчитывается следующим образом:

= 1000000/ (S H),

где S - площадь входного отверстия сети, cм2, H - горизонт, слой облова, см. Вычислив таким образом коэффициент сети при горизонте облова 0-1 м, находим коэффициенты при горизонтах 0-2, 2-5, 5-10 м и т.д. простым делением значения k при 1 м соответственно на 2, 3 и 5. Численность организмов N находится путем перемножения количества организмов в пробе n на коэффициент сети k. Следующим этапом количественной обработки проб планктона является получение данных по биомассе. Биомасса планктона определяется путем умножения индивидуальной массы каждого организма на его численность. Однако следует учитывать, что длина и масса, например, зоопланктеров одного и того же вида может значительно варьировать в разных водоемах, климатических зонах, а также в зависимости от сезона. Метод определения массы организмов путем непосредственного взвешивания очень трудоемок. Поэтому уже достаточно продолжительное время широко используется способ, при котором учитывается соотношение между массой и длиной тела особи. Однако многочисленные данные, опубликованные в литературе, часто плохо согласуются между собой. Это объясняется недостаточным количеством данных и погрешностями методик. Е.В. Балушкина и Г.Г. Винберг сопоставили и критически оценили все содержащиеся в литературе уравнения и материалы, позволяющие по измерениям длины тела находить массу планктонных животных. В результате было предложено в качестве общего способа выражения зависимости между массой и предложено в качестве общего способа выражения зависимости между массой и длиной тела особи уравнение:

Страницы: 1 2 3

Смотрите также

Биоэлектрические явления
Введение Электричество у рыб человек обнаружил еще в глубокой древности. Например, древние греки остерегались встречаться в воде с рыбой, которая, как писал Аристотель, "заставл ...

Гриб Шиитаке. Применение в медицинской практике
Введение Цель моего исследования - изучить гриб Шиитаке, его историю, химический состав, использование, методы культивирования. Описать широту использования в медицинской практике, п ...

Виды и функции иммунитета. Пектиновое и анаэробное брожение клетчатки
...

 
 




Copyright © 2013 - Все права защищены - www.biotheory.ru