Биографии Характеристики Анализ

Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Преемственность дошкольного и школьного образования

Раменский муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа

11 п. Дружба

Определение чистоты воздуха по лишайникам

(Секция Экология)

Работу выполнили: Котова Анна,

Абасова Яна, Шалимов Леонид

учащиеся 6 «Б» класса.

Руководитель работы: Букатина Е.С.

учитель географии

2013 год

1.Введение…………………………………………………………………………………3

2. Обзор литературы …………………………………………………………………4

2.1. Растения сфинксы…………………………………………………………….. 4

..………………………………………..5

2.3.Влияние загрязнения воздуха на состояние лишайников….. 5

3 . Материал и методика исследований…………………………………. 6

3.1.Методика……………………………………………………………………………. 7

3.2.Визуальная оценка……………………………………………………………. 8

3.3.Методы определения лишайников…………………………………. 9

4. Результаты и обсуждение…………………………………………………… 9

5.Заключение…………………………………………………………………………. 11

6. Список литературы……………………………………………………………. 13

7.Приложения……………………………………………………………………… 14


  1. Введение

Рядом с нашей школой в поселке Дружба Раменского муниципального района расположено много древесных насаждений.

Занимаясь благоустройством и исследованием поселка, мы обратили внимание на большое разнообразие лишайников, произрастающих на деревьях в поселке. Здесь можно было увидеть лишайники различной формы, окраски и размеров.

Лишайники – удивительные организмы. Они чрезвычайно широко распространены на земном шаре, они встречаются почти во всех наземных и даже водных экосистемах. Лишайники находятся практически везде: растут на земле и коре деревьев, на камушках, камнях, валунах, на соломенных крышах, черепице, стенах домов, бетонных столбах и столбиках. Решительно, легче было бы перечислить, где они не растут. А также лишайники играют значительную роль в природе и жизни человека. И хотя на свете лишайников насчитывается около 20 тысяч, и они всегда присутствуют в нашем окружении, мало кто обращает на них внимание.

Цель нашей работы: изучить взаимосвязь разнообразия лишайников в поселке Дружба и чистоты воздуха. Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Изучить строение и морфологические формы лишайников по литературным источникам.

2. Выявить видовой состав лишайников.

3. Определить морфологические формы обнаруженных лишайников.

4. Определить влияние загрязнения воздуха на состояние и видовое разнообразие лишайников.
Гипотеза: поскольку поселок находится вблизи автотрасс, и рядом с ним имеются источников загрязнения, можно предположить, что лишайниковая флора будет представлена довольно слабо и однообразно.
2. Обзор литературы.

2.1. Растения – сфинксы


  1. Лишайники представляют своеобразную группу комплексных организмов, тело которых всегда состоит из двух компонентов – гриба и водоросли. В основе биологии лишайников лежит явление симбиоза – сожительства двух различных организмов. Более ста лет назад лишайники были для ученых великой загадкой, и открытие немецким ученым Симоном Швенденером в 1867 году их сущности оценивалось как одно из наиболее удивительных открытий того времени.

  2. Двойственность природы лишайников позволяет расти им в самых разнообразных условиях среды, легко переносить длительные периоды засухи, резкие колебания температуры, а также большие дозы ультрафиолетовой радиации. За лишайниками давно закрепилось название «пионеры растительности». Связано это с тем, что они первые поселяются там, где не выживает никакое другое растение. Растут лишайники на скалах, горных породах, застывшей вулканической лаве, коре деревьев и даже на таких малопригодных для жизни предметах, как кирпичи, бронзовые памятники, железо, стекло.

  3. Всего на Земном шаре насчитывается более 20 000 видов лишайников, и ежегодно лихенологи (ученые, изучающие эти организмы) вновь открывают неизвестные ранее виды.

  4. Вегетативное тело лишайника - его слоевище (таллом) – очень разнообразно по форме, размерам, окраске и строению. Лишайники окрашены в самые различные цвета: белый, оранжевый, ярко-желтый, желтый, зеленовато-желтый, серый, зеленовато-серый, коричневый, черный. Окраска лишайников зависит от пигментов и от лишайниковых кислот, которые откладываются в оболочках гиф, реже в протоплазме. Важнейшим фактором, влияющим на процесс образования пигментов и лишайниковых кислот, является свет. Чем ярче освещение в местах произрастания лишайников, тем ярче они окрашены.

  5. По внешнему строению лишайники делятся на три основные группы: накипные, листовые и кустистые. Если слоевище плотно прилегает к субстрату в виде зернистого или пылистого налета либо в виде чешуек и корочек разной формы, то такие лишайники называются накипными . Если слоевища лишайников имеют вид более или менее расчлененных пластинок (лопастей), они называются листоватыми.
Лишайники, которые имеют кустистое слоевище, состоящее из прямостоячихв разноц степени разветвленных столбиков (подециев) или повисающих кустиков, называются кустистыми .

  1. Размер накипных слоевищ, как правило, небольшой – несколько сантиметров или миллиметров, но бывает, что они достигают 20-30 см, а наибольших размеров – 7-8 м – повисающие, или так называемые «бородатые», лишайники.

  2. Лишайники чрезвычайно широко распространены на земном шаре, они встречаются почти во всех наземных и даже водных экосистемах. Особенно велика их роль в тундровых, лесотундровых и лесных биоценозах, где они составляют заметную часть растительного покрова.
2.2.Внешнее строение лишайников.

Вегетативное тело лишайника - таллом, или слоевище. По внешнему виду различают три типа талломов лишайников: накипные, листоватые и кустистые. Слоевище накипного лишайника представляет собой корочку, прочно сросшуюся с субстратом - корой дерева, древесиной, поверхностью камней. Его невозможно отделить от субстрата без повреждения.

Листоватые лишайники имеют вид чешуек или пластинок, прикрепленных к субстрату с помощью пучков грибных нитей (гиф) - ризин или отдельных тонких гиф - ризоидов. Лишь у немногих лишайников, таллом срастается с субстратом только в одном месте с помощью мощного пучка грибных гиф, такой пучок называется гомфом.

У кустистых лишайников таллом состоит из ветвей или более толстых, чаще ветвящихся стволиков.

Кустистый лишайник соединяется с субстратом гомфом и растет вертикально или свисает вниз.

2.3.Влияние загрязнения воздуха на состояние лишайников

Лишайники способны долгое время пребывать в сухом, почти обезвоженном состоянии, когда их влажность составляет от 2 до 10% сухой массы. При этом они не погибают, а лишь приостанавливают все жизненные процессы до первого увлажнения. Погрузившись в такой «анабиоз», лишайники могут выдерживать сильное солнечное облучение, сильное нагревание и охлаждение. Минеральные вещества в виде водных растворов поступают в слоевище лишайника из почвы, горных пород, коры деревьев (хотя роль последней не доказана). Однако гораздо большее количество химически элементов лишайники получают из атмосферы с осадками и пылью. Особенно много минеральных и органических веществ попадает в тело эпифитных лишайников, растущих на стволах деревьев. Эти растения используются для наблюдения за распространением в атмосфере более 30 элементов: лития, натрия, калия, магния, кальция, стронция, алюминия, титана, ванадия, хрома, марганца, железа, никеля, меди, цинка, галлия, кадмия, свинца, ртути, иттрия, урана, фтора, йода, серы, мышьяка, селена и других. По мере приближения к источнику загрязнения слоевища лишайников становятся толстыми и компактными. Таким образом, методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников основаны на следующих закономерностях.

1. Чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньше встречается в нем видов лишайников (вместо десятков может быть один-два вида).


  1. Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев.

  2. При повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые лишайники (растения в виде кустиков с широким плоским основанием); за ними - листоватые (растут в виде чешуек, отделяющихся от коры); последними - накипные (имеют слоевище в виде корочки, сросшейся с корой).
3.Материал и методика исследований

Объектом исследования являлись лишайники, растущие в поселке Дружба Раменского муниципального района.

Предмет исследования: изучение видового многообразия и морфологических форм лишайников. Исследования проводились в ноябре - феврале. Лишайники фотографировались и собирались.

Для исследований использовалось следующее оборудование:


  • лупа с 7-10-кратным увеличением,

  • бумажные пакеты или конверты,

  • фотоаппарат.
Данные заносились в полевой дневник.

Видовой состав лишайников определялся с помощью специальных видовых определителей. В стационарных условиях использовались электронные определители лишайников.

3.1.Методика
Для оценки загрязнения атмосферы города, района, поселка выбираем вид дерева, который наиболее распространен на исследуемой территории. Например, в качестве субстрата может быть использована береза. Поселок делят на квадраты, в каждом из которых подсчитывается общее число исследуемых деревьев и деревьев, покрытых лишайниками. Для оценки загрязнения атмосферы конкретной магистрали, улицы или парка описывают лишайники, которые растут по обеим сторонам улицы или аллеи парка на каждом третьем, пятом или десятом дереве.

Указывают жизнеспособность каждого образца: есть ли у него плодовые тела, здоровое или чахлое слоевище.

Обследование можно провести по наличию какого-то одного вида лишайников на данной территории, или собрать информацию о его обилии в разных точках, или подсчитать количество всех видов лишайников, произрастающих в районе исследования.

Кроме выявления видового состава, определяют размеры розеток лишайников и степень покрытия в процентах. Оценка встречаемости и покрытия дается по 5-ти балльной шкале (табл.1).
Таблица 1.

Оценка частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале

После проведения исследований на нескольких десятках деревьев делается расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждого типа роста лишайников - накипных (Н), листовых (Л) и кустистых (К).

Зная баллы средней встречаемости и покрытия Н, Л, К, легко рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле:
ОЧА=(Н+2Л+3К) / 30
Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух местообитания. Имеется прямая связь между ОЧА и средней концентрацией диоксида серы в атмосфере (табл.2).
Таблица 2.


Зоны лишайников.

Район города.

Концентрация диоксида серы.

«Лишайниковая пустыня»

(лишайники практически отсутствуют)


Центр города и промышленные районы с сильно загрязнённым воздухом.

Свыше 0,3 мг/м3

«Зона угнетения» (флора бедна-фисии,

леканоры, ксантории)


Районы города со средней загрязненностью.

0,05 мг/м3

«Зона нормальной

жизнедеятельности»

(максимальное видовое

разнообразие; встречаются, в том числе и кустистые виды-уснеи, анаптихии, алектории)


Периферийные районы и города.

Менее 0,05 мг/м3

3.2.Визуальная оценка

Покрытие каждого вида на стволе дерева может быть так же представлено в качестве визуальной оценки. Это можно сделать с помощью небольших пробных площадок, расположенных на стволе дерева на определенной высоте. Для определения проективного покрытия используется балльная шкала Браун-Бланке, объединяющая покрытие и обилие:

Встречается редко, степень покрытия ничтожна.
1 - индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, но площадь покрытия большая.
2 - индивидуумов много, степень проективного покрытия не менее 10%, но не более 25%.
3 - любое количество индивидуумов, степень покрытия 25-50%.
4 - любое количество индивидуумов, степень покрытия 50-75%.
5 - степень покрытия более 75%, число особей любое.

3.3.Методы определения лишайников
Определение лишайников следует начинать с установления субстрата, на котором они собраны. Затем следует установить тип таллома и, пользуясь ключом, определить род, а затем и вид лишайника.

В отдельных случаях для более точного определения можно воспользоваться простыми реактивами, широко применяемыми для определения лишайников. Их индикаторное действие объясняется наличием или отсутствием в лишайниках тех или иных специфических кислот или других химических веществ (Приложение п.1.).

4. Результаты и обсуждение
В результате исследований нами было обнаружено 22 вида лишайников, относящихся к 4 семействам 9 родам класса Сумчатые лишайники. Наиболее широко было представлено семейство пармелиевые – 7 видов лишайников, относящихся к 3 родам данного семейства. Семейства фисциевых-7, телошистовых-5 и леканоровых-3 (Приложение: табл.3, рис. 1).

Рис. 1. Процентное соотношение лишайников по семействам

Из обнаруженных 22 видов лишайников 20 имеют листоватый тип слоевища (90%), –остальные 2 – накипной (10%) (Приложение: табл. 4, рис. 2).

Рис. 2. Соотношение форм обнаруженных лишайников

5.Заключение

В ходе проведенного исследования выявлен видовой состав лишайников для поселка Дружба. Ранее лихенологические данные для этих территорий отсутствовали. Возможным объяснением бедной лихенофлоры служит тот факт, что на исследуемых территориях практически не сохранились ненарушенные участки естественных сообществ, которые являются своеобразными «убежищами» для наиболее чувствительных к антропогенному воздействию видов лишайников. Чрезвычайно низкое видовое разнообразие лишайников для поселка, их отсутствие на большей части территории, вероятно объясняется влиянием загрязнения от проходящих рядом транспортных магистралей (автомобильной и железнодорожной).

Анализируя сравнительно невысокое видовое разнообразие лишайников в березовом и сосновом лесу на территории поселка, а также отсутствие лишайников во внутриквартальных посадках данного населенного пункта, сложно сделать однозначный вывод о причинах наблюдаемого факта. Возможно, это является следствием атмосферного загрязнения данной территории (источниками которого могут выступать выхлопы автотранспорта и предприятий расположенных в поселке и прилегающей территории).

Второй вероятной причиной отсутствия лишайников во внутриквартальных посадках поселка Дружба являться то, что зачастую насаждения были представлены довольно молодыми деревьями и кустарниками, для которых характерно невысокое видовое разнообразие даже в естественных сообществах. Очевидно, для ответа на данный вопрос необходимо дальнейшее изучение лишайников на территории поселка.

1. В результате исследований нами было обнаружено 22 вида лишайников, относящихся к 4 семействам 9 родам класса сумчатые лишайники. Наиболее широко было представлено семейство пармелиевые – 7 видов лишайников, относящихся к 3 родам данного семейства. Семейства фисциевых-7, телошистовых-5 и леканоровых-3.

Таким образом, по результатам исследований можно сказать, что видовой состав лишайников представлен довольно однообразно.

2. Из обнаруженных 22 видов лишайников - 20 имеют листоватый тип слоевища (90 %),остальные 2 – накипной (10%).

На основании это можно сделать следующие выводы:


  • 1.Происходит сокращение видового состава.

  • 2.Основная территория пос.Дружба относится к районам со средней степенью загрязнённости воздуха.
Практические рекомендации по результатам исследований.

Проблемы экологии городов – это в первую очередь проблемы уменьшения выбросов в окружающую среду различных загрязнителей. Их необходимо решать путем создания новых малоотходных технологий производственных процессов и эффективных очистных сооружений.
Необходимо вести регулярные наблюдения за состоянием экосистем и их элементов – экологический мониторинг.
Регулярно (один раз в два года) проводить оценку чистоты воздуха методом лихеноиндикации, изучать разнообразие лишайников и состояние их покрова.
В целях регуляции газового состава воздуха и степени его загрязнения необходимо высаживать деревья, разбивать скверы, газоны, парки в микрорайонах с высокой антропогенной нагрузкой (вдоль крупных автомагистралей, около промышленных предприятий, котельных и пр.).
Использовать для озеленения наиболее устойчивые к воздействию пыли, дыма и газа виды древесных пород: тополь, липу, клен, вяз, клен ясенелистный, акацию белую, боярышник обыкновенный, шиповник, бересклет, барбарис обыкновенный, бузину красную. Проводить целенаправленную и планомерную работу по обновлению зеленого фонда.
Установить контроль за строительством АЗС и предприятий автосервиса в черте города с целью улучшения экологической ситуации и возможности создания мест интенсивной рекреаци, устройство и оборудование площадок и мест отдыха, питьевых источников по санитарным нормам.
Результаты исследований и практические рекомендации направлены в администрацию сельского поселения Кузнецовское

6. Список литературы

1. Алекссев С.В. , Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника: Учебное пособие для учащихся. – Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 304 с.

2.Жизнь растений. В 6 томах. Водоросли. Лишайники. 3 т. – М.: Просвещение, 1997. – 487 с.

3. Пчелкин А.В. Боголюбов А.С. Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды: Методическое пособие. – М.: Экосистема, 1997. – 25 с.

4. Савичев А.С. Лишайники в экологическом образовании. Методическое пособие по выполнению исследовательской работы. Москва, 1995 -16 с.

5.. Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие/Под ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000. – 386.

8. www. ecocoop.ru/ed-vop4.htm

9. www. nature-archive.ru/lichens

7. Приложение

1. Основные реактивы
Гидрооксид калий -5 или 10% - ный раствор КОН в воде. Действует на корковой слой, сердцевину таллома и на срезы или диск апотеция. При положительной реакции они могут краснеть, желтеть или буреть, при отрицательной – не изменяются.

Белильная (хлорная ) известь – концентрированный раствор – взвесь СаCI2O в воде.

Йод – 10% -ный раствор йода в йодистом калии (J2+KJ) или спиртовой раствор йода. Обычно этот реактив используют для срезов. Он придает им синюю окраску, в последующем переходящую в винно-красную.


  1. Таблицы
Таблица3.

Таксономический состав лишайников


Семейство

Род

Вид

Семейство телошистовые (Teloschistaceae)

Род Ксантория (Xanthoria)

Ксантория многоплодная (Xanthoria polycarpa)

Ксантория постенная, или настенная, или стенная золотнянка (Xanthoria parietina)


Род Калоплака (Caloplaca)

Калоплака оранжевая (Caloplaca citrine)

Калоплака стенная (Caloplaca murorum)


Род Гаспарриния (Gasparrinia)

Гаспарриния обманчивая (Gasparrinia decipiens)

Семейство фисциевые (Physciaceae)

Фисция звездчатая (Physcia stellaris)

Фисция сизая (Physcia caesia)

Фисция реснитчатая, или темная (Physcia ciliate)
Фисция припудренная (Physcia pulverulenta)
Фисция серая (Physcia grisea)

Фисция щетинистая (Physcia hispida)


Семейство пармелиевые (Parmeliaceae)

Род Пармелия (Parmelia)

Пармелия козлиная, или козья (Parmelia caperata)

Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata)

Пармелия блуждающая (Parmelia vagans)

Пармелия блюдчатая (Parmelia acetabulum)

Пармелия оливковая (Parmelia olivacea)


Род Гипогимния (Hypogymnia)

Гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes)

Цетрария сосновая (Cetraria pinastri)

Цетрария сизая (Cetraria glauca)


Таблица. 4.

Видовой состав и тип слоевища лишайников


№ п/п

Вид лишайника

Тип слоевища лишайника

1.

Гипогимния вздутая

листоватый,

2.

Канделярия одноцветная

листоватый,

3.

Ксантория постенная

Ксантория многоплодная


листоватый

4.

Калоплака оранжевая

накипной

5.

Фисция припудренная

Фисция звездчатая

Фисция припудренная

Фисция сизая

Фисция реснитчатая, или темная
Фисция припудренная
Фисция серая

Фисция щетинистая


листоватый

6.

Пармелия оливковая

Пармелия бороздчатая

Пармелия козлиная, или козья

Пармелия бороздчатая

Пармелия блуждающая

Пармелия блюдчатая

Пармелия оливковая


листоватый

7.

Платизматия сизая

листоватый

8.

Леканора разнообразная

накипной

9.

Цетрария сосновая

Цетрария сизая


листоватый

ГБОУ средняя школа №464

Пушкинского района

Санкт-Петербурга

ОПРЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА

ПО ЛИШАЙНИКАМ

/ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ/

Выполнили: Городкова Полина,

Смирнова Арина.

Научный руководитель: Киселёва Ольга Львовна

Павловск

2014

Введение……………………………………..2

Цель работы

Задачи работы

Маршрут исследования

Оборудование

Обзор литературы…………………………..3

Лишайники – необычные организмы

Значение лишайников

Биоиндикация

Методика исследования…………………….

Результаты исследования………………….

Выводы…………………………………………..

Приложение…………………………………….

Введение

Мы живем в одном из самых красивых пригородов Санкт-Петербурга – городе Павловске. В нашем городе любят отдыхать жители Санкт-Петербурга, приезжают полюбоваться нашим парком и дворцом со всей России и из-за рубежа.

Для жителей города и всех отдыхающих очень важно, чтобы в нашем городе были хорошие условия для отдыха. Одним из таких условий – чистота воздуха.

Нам было важно и интересно узнать, какого качества воздух в Павловске, но не в парке, а в самом городе.

Цель работы:

Определить качество воздуха в городе Павловске от ул. Садовой до Песчаного переулка при помощи лишайников.

Задачи:

1. Выбрать место проведения наблюдения.

2. Провести исследования стволов взрослых деревьев, на наличие лишайников.

3. Определить виды лишайников на высоте от 1 до 1,5 м от поверхности земли

4. Сделать фото.

5. Сделать выводы о качестве воздуха.

Маршрут: левый берег реки Славянки от ул. Садовой по ул. Просвещения до Песчаного переулка.

Оборудование: лупа, палетка 10 см Х 10 см, гербарий-определитель качества воздуха по лишайникам, электронный микроскоп, бумага, нож.

Обзор литературы

Лишайники – необычные организмы!

Тело лишайников (оно еще называется таллом или слоевище) состоит из гифов гриба и одноклеточных водорослей. Тело лишайника – слоевище состоит из нитей (гифов) гриба и одноклеточных водорослей, которые находятся в симбиозе (Приложение 1)

Лишайники– симбиотические организмы.

Симбионты – взаимовыгодное обязательное сотрудничество двух организмов.

Лишайники можно разделить по месту произрастания:

  • Напочвенные: растут на почве;
  • Скальные: растут на камнях и скалах;
  • Эпифитные: растут на деревьях.

Лишайники можно разделить по внешнему виду:

  • Накипные: похожие на корки, которые плотно срастаются с корой.
  • Листовые: имеют форму пластинок или чешуек
  • Кустистые: похожи на маленькие кустики.

Лишайники - организмы пионеры , они первые заселяют новые места обитания. Лишайники, благодаря гифам гриба и веществам ими выделяемыми могут разрушать самые твердые горные породы (даже граниты). Так эти организмы способствуют образованию почвы.

Значение лишайников :

Лишайники настолько выносливы, что растут даже там, где отсутствует другая растительность, например, в Арктике и Антарктике. Они первыми заселяют безжизненные субстраты, в частности камни, и начинают образование почв.

Ряд лишайников служит важным кормом для животных, особенно на севере. Широко известные примеры – уже упоминавшийся ягель и т.н. исландский мох. Определенные виды лишайников считаются в Китае и Японии деликатесами. Долгое время из лишайников получали ценный пурпурный краситель для окрашивания шерсти и ткани.

Ядовитые кислоты некоторых лишайников использовались раньше как отрава для лисиц и волков, в местах, где те уничтожали домашний скот. Из некоторых лишайников получают душистые вещества, применяемые в парфюмерии.

В Скандинавии из них и сегодня изготавливают декоративные венки и украшения. дерева или декоративных венков. Лишайниковые вещества обладают и другими интересными медицинскими свойствами: лечат опухоли и кожные заболевания.

Наша работа относится к направлению экологии - индикация (определение показателей). Если для определения показателей используют живые организмы, то это метод – биоиндикация.

Биоиндикация – это определения состояния окружающей среды по живым организмам. Одним из объектов биоиндикации являются лишайники. Они распространены повсеместно. Лишайники высокочувствительные к загрязнению среды обитания. На них действуют вещества, которые изменяют состав воздуха и вместе с водой могут образовывать кислоты (сера, хлор, фтор). Кроме того, они могут накапливать вредные тяжелые металлы и радиоактивные вещества.

Методика выполнения работы.

Метод лихеноиндикация – определение качество атмосферного воздуха по эпифитным.

Плюсы лихеноиндикации: возможность получить достоверные сведения, простота метода.

Минусы лихеноиндикации: метод дает только общую картину и трудно определить вещества и факторы, которые влияют на загрязнение

  1. Подготовить оборудование для исследования.
  2. Наметить маршрут.
  3. Провести определение площади покрытия лишайников разных видов взрослых деревьев на высоте 120 см. Заполнить таблицу.

Признак

деревья

Количество видов

Кустистые

Листоватые

Накипные

Степень покрытия %

(палетка100кв.см

ВЫВОДЫ

  1. Провести учет видов лишайников на этих деревьев на высоте 120 см используя таблицу:

Зона

Степь загрязнения

Кустистые

Листоватые

Накипные

Загрязнение нет

Слабое загрязнение

Среднее загрязнение

Сильное загрязнение

(«лишайникова

пустыня»)

  1. Описание эпифитных лишайников (по определителю).

Название

Внешний вид

Местообитания

Чувствительность к загрязнению

Гипогимния вздутая

Неправильной формы или округлое слоевище серого цвета, концы лопастей загнуты наружу и покрыты белым или серым налетом

Стволы хвойных и лиственных

Средняя

Пармелия бородчатая

Округлое листоватое слоевище серого цвета с сетчатым рисунком из светлых бороздок

Стволы и ветви лиственных

Высокая

Цетрария сосновая

Оклуглое листоватое слоевище желтого цвета по краям ярко желтая каемка.

Стволы ветви хвойных и лиственных пород

Очень высокая

Эверния шелушащаяся

Кустистое слоевище с плоскими лопастями, покрытые мелкими выростами и бугорками. Верхняя поверхность светло-серая.

Очень высокая

Уснея

Кустистое слоевище с округлыми веточками, напоминающие спутанные нити.

Стволы и ветви хвойных и лиственных пород

Очень высокая

  1. Изготовить ботанические конверты для сбора материала и собрать гербарий с сухих веток.
  2. Сделать фотографии лишайников, используя цифровой микроскоп «Архимед».

Результаты исследования.

Были обследованы: 5 берез, 4 черемухи и 1 сосна

Нами были определены:

Леканора

Гипогимния

Ксантория

Пармелия

Эверния (кустистый)

Мы не видели: Уснеи (кустистый)

Палеткой были исследована степень покрытия и количество видов, результаты занесены в таблицу.

Признак

деревья

Бер.

Чер.

Бер.

Чер.

Бер.

Чер.

Бер.

Чер.

Бер.

Сосна

Количество видов

Кустистые

Листоватые

Накипные

Степень покрытия %

(палетка)

ВЫВОДЫ

Загрязнение воздуха – слабое

Таблица определения чистоты воздуха по типам эпифитных лишайников

Зона

Степь загрязнения

Наличие или отсутствие лишайников

Кустистые

Листоватые

Накипные

Загрязнение нет

Слабое загрязнение

Среднее загрязнение

Сильное загрязнение

(«лишайникова

пустыня»)

Выводы:

В ходе выполнения работы мы познакомились с необычным живыми организмами – лишайниками и способом определения качества воздуха по лишайникам.

По маршруту от ул. Садовой по ул. Просвещения до Песчаного переулка нами было исследовано 10 лиственных деревьев и обнаружено 5 видов лишайников. Среди них был один вид кустистых лишайников эверния, он встречался 2 раза (единичные экземпляры). Большую площадь покрытия составляли накипные лишайники.

Из этого можно сделать вывод, что качество воздуха в городе Павловске в районе исследования хорошее, оно улучшается при удалении от ул. Садовой, где воздух слабо загрязнен. Скорее всего, на загрязнение воздуха влияют автомобили и котельная, которая расположена рядом и работает на природном газе.

Список литературы и

других источников информации

  1. Варли К., Майлз Л. География: Энциклопедия.-М.:Росмен, 2004.
  2. Леокум А. Детская энциклопедия «Скажи мне почему?»-М.: Мол. Гвардия, 2000.
  3. НуждинаТ. Д Энциклопедия для малышей: Чудо-всюду.-Ярославль:Академия развития, 2001.
  4. Юдин Г. Н.Главное чудо света.-М.:Педагогика, 1991.

Лист благодарности

Особое спасибо педагогам ДДТ «Павловский»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Транскрипт

1 Усанов М.М. Лицей 17, г. Химки Аннотация Определение чистоты воздуха по содержанию сульфатов в коре деревьев Цель работы - изучение и сравнение загрязнения воздуха сернистым газом в городах Химки и Ижевск по содержанию сульфатов в коре деревьев. Тема представляет большой интерес, т.к. наряду с другими работами по изучению загрязнения атмосферного воздуха приоритет изучения получили тяжёлые металлы и мало работ посвящено изучению воздействия выхлопных газов. Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: определить содержание ph и концентрации коры деревьев и сравнить полученные результаты между городами. В ходе антропогенного загрязнения среды соединениями серы изменяются компоненты экосистем. В частности, сульфаты могут накапливается в коре деревьев в количествах, достаточных для определения их химическим методом. Таким образом, изучив содержание сульфатов в коре деревьев, можно выявить степень загрязнения атмосферного воздуха SO 2. В основе работы лежит качественная реакция на сульфат-анионы. Опыты проводились в каждом городе одинаково, без изменяя методики и методов. Методы исследования заключались в анализе литературы и материалов сети Internet, анкетирование, физико-химические методы и сравнение полученных данных. Мы предполагаем, что в городе Ижевск существует какой-то источник щелочного, а в городе Химки источник кислотного загрязнения. Самая высокая концентрация сульфат - ионов обнаружена в образцах коры тополя, собранных в каждом городе. Это может говорить о высоком содержании оксида серы в атмосферном воздухе. Данная работам может быть практически использована в оценке состояния атмосферного воздуха.

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей 17 г. Химки Московской области ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ЭКОЛОГИИ «Определение чистоты воздуха по содержанию сульфатов в коре деревьев» Выполнил: ученик 10А класса Усанов Мансур Руководитель: Гильмутдинова С.А., Можаева М.В. Химки

3 Оглавление Введение 3 Глава 1. Обзор литературы Загрязнение воздуха в городе Накопление сульфат-ионов в коре деревьев Кислотность коры деревьев 8 Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования 9 Глава 3. Методика исследования 11 Глава 4. Результаты исследования и их анализ Значение ph исследуемых образцов коры Содержание сульфат-ионов в исследуемых образцах коры 13 Выводы 15 Список литературы 16 Приложения 17 3

4 Введение Современный этап развития человечества характеризуется высокой степенью урбанизации, в связи с этим растет количество промышленных производств, активно развиваются различные способы добычи энергии, растет и количество автотранспорта. Все это, конечно же, не может не влиять на экологическое состояние нашей планеты. Антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает огромное негативное воздействие на жизнедеятельность всех организмов, будь то человек или самая крохотная нематода. Промышленный выброс в атмосферу таких загрязняющих веществ, как оксид серы, зачастую приводит к таким последствиям, как выпадение так называемых кислотных дождей дождей с ph до 2,8. Кислотные дожди приносят большой убыток в различных сферах деятельности человека. Они часто являются причиной возникновения у человека болезней верхних дыхательных путей и бронхита, а также других болезней. Актуальность нашей работы заключается в том, что наряду с другими работами по изучению загрязнения атмосферного воздуха приоритет изучения получили тяжёлые металлы и мало работ посвящено изучению воздействия выхлопных газов. В качестве фитоиндикатора была выбрана кора деревьев, так как она обладает большими способностями к самоочищению и поэтому быстрее реагирует на изменение химического состава атмосферного воздуха (время мониторинга - несколько недель). Это свойство обуславливает достаточно устойчивое равновесие концентрации загрязняющих веществ в ее пористой части с их содержанием в атмосферном воздухе. К тому же кора может использоваться в течение всего года и отражать сезонную динамику загрязнения . Таким образом, изучив содержание сульфатов в коре деревьев, можно выявить степень загрязнения атмосферного воздуха в исследуемом районе, что поможет в дальнейшем принять какие-либо меры для решения этой проблемы. Целью нашей работы стало изучение и сравнение загрязнения воздуха сернистым газом в городах Химки и Ижевск по содержанию сульфатов в коре 4

5 деревьев. Для достижения поставленной нами цели необходимо решить следующие задачи: 1. Определить рh коры исследуемых деревьев. 2. Выявить содержание сульфатов в пробах коры. 3. Провести сравнение числовых данных между городами. Объект исследования - кора деревьев берёзы и тополя. Предмет исследования - содержание сульфатов в коре деревьев. Гипотеза: Допустим, что г. Ижевск, как промышленный город наиболее загрязнён, чем г. Химки. Глава 1. Обзор литературы 1.1. Загрязнение воздуха в городе В городах ныне проживает 45-50% общей численности всего населения . На сегодняшний день в мире насчитывается около тысяч городов из них около 340 городов миллионеров . Процесс роста городов, городского населения, повышения роли городов, широкого распространения городского образа жизни называется урбанизацией. Урбанизация, с одной стороны, улучшает условия жизни населения, с другой - приводит к вытеснению природных, естественных систем искусственными, загрязнению окружающей среды, повышению химической, физической и психической нагрузки на живые организмы. Крупный город изменяет почти все компоненты природной среды - атмосферу, растительность, почву, подземные воды, грунт и даже климат, а также электрическое, магнитное и другие физические поля Земли. Температура, относительная влажность, солнечная радиация между городом и его окрестностями значительно отличаются. Влияние города на недра распространяется на глубины от 0,5 до 4 и даже 8 тыс. м. Значительно меняются условия питания подземных вод и их химический состав. Так же стоит отметить, что в городах степень распространённости многих заболеваний, причём не только инфекционных, значительно выше. Например, в городах с населением более 1 млн. человек, рак лёгкого встречается почти вдвое чаще, чем в сельских 5

6 местностях. Но с некоторых сторон, такая высокая плотность людей имеет ряд положительных признаков: способствует развитию определённой нервной устойчивости, поддержанию профессионального и творческого тонуса . Существует ряд факторов, загрязняющих урбосреду, таких как: 1. Шумовое загрязнение. 2. Пылевое загрязнение. 3. Радиационное загрязнение. Источники радиации делятся на два типа: естественные и искусственные . 4. Электромагнитное загрязнение . 5. Промышленное и автотранспортное загрязнение. Ижевск является крупным промышленным центром Западного Предуралья. В большей степени в Ижевске развита машиностроительная, оружейная промышленность и производство стали. По данным Доклада об экологической обстановке в городе Ижевске , объем выбросов загрязняющих веществ в городе за 2013 год увеличился на 18,189 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом. Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил 14,699 тыс. тонн (15,5% от общего валового выброса), в том числе: диоксида серы 1,074 тыс.тонн. Объем выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных источников увеличился за счет перехода «Ижевской ТЭЦ-2» на твердое топливо. В результате выбросы загрязняющих веществ в атмосферу увеличились на 3,648 тыс.тонн по сравнению с 2012 годом. За период гг. в городе Ижевске отмечается тенденция к снижению уровня загрязнения диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота. Средняя за 2013 год и максимальная разовая концентрации были значительно ниже ПДК. Наблюдения за содержанием в воздухе растворимых сульфатов проводились в Октябрьском районе города. Среднегодовая концентрация данной примеси составила менее 0,01 мг/куб.м, максимальная разовая концентрация 0,02 мг/куб.м. 6

7 Ленинский район находится на юго-западе г. Ижевска. По последним данным, на территории района находятся 4585 предприятия, из них - 46 крупных, 86 средних и 4453 малых предприятий. Самыми крупными предприятиями являются ОАО «Ижмаш», ОАО «Ижсталь», ТЭЦ-1, завод керамических материалов, завод ячеистого бетона, завод минеральных вод. Выбросы всех этих предприятий, включая и автотранспорт, вносят свой вклад в загрязнение воздуха района. В свою очередь, Химки один из крупнейших городов-спутников Москвы. Город взял своё начало, в качестве железнодорожной станции на новой Петербургско-Московской железной дороге . С тех пор город неуклонно растёт. Уже сейчас на территории города расположилось большое количество промышленных предприятий, таких как: НПО «Энергомаш» разработка ракетных двигателей большой мощности МКБ «Факел» разработка зенитных ракетных систем НПО им. Лавочкина разработка непилотируемых средств и космических аппаратов исследовательского и оборонного назначения Центр высоких технологий ХИМРАР НПО по производству древесных плит, по механизированному строительству, выпуску инструмента и отделочных машин. Помимо этого г. Химки располагается на краю крупных автомагистралей: Ленинградского шоссе и МКАД. Основная проблема загрязнения города определяется географическим положением района: 80% загрязнений происходит за счёт выбросов автотранспорта. В составе выбросов промышленности и выхлопных газов автомобилей содержится множество вредных веществ. Одним из загрязняющих веществ является SO 2 - оксид серы (IV) или диоксид серы, сернистый газ. Оксид серы (IV) SO 2 - бесцветный, ядовитый газ, запах напоминает загорающуюся спичку, тяжелее воздуха, хорошо растворим в воде. Это вредное вещество выделяется в среду при сжигании содержащих серу топлив: каменного угля, горючих сланцев, 7

8 нефти. Во всем мире по выбросам сернистых соединений в атмосферу на первом месте стоит металлургическая промышленность, предприятия по производству серной кислоты и переработке нефти. Следует отметить ещё и то, что в воздухе ряда крупных городов и промышленных центров содержание диоксида серы превышает допустимые значения. В ряду основных загрязнителей атмосферы диоксид находится на одном из первых мест. Экономический ущерб только от закисления почв в результате выпадения кислотных дождей достаточно велик. Приведем примерный процесс образования кислотных дождей: 1. Сжигание угля и нефтепродуктов; 2. Образование оксидов серы (SO 2, SO 3); 3. Окисление SO 2 с образованием SO 3 ; 4. SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4. Выпадение кислотного дождя воздействует на ткани растений, вызывая вымывание органических веществ из листьев, хвоинок и т.д. Считается, что для растений предельно допустимой концентрацией SO 2 является 0,2 мг/л . Диоксид серы, прежде всего, воздействует на замыкающие клетки эпидермиса листьев растений, которые регулируют открывание устьиц. Степень их открытия в начальный период является основным параметром, определяющим интенсивность воздействия загрязнителя. Даже при очень малых концентрациях диоксид серы способен оказывать стимулирующее действие, в результате которого устьица остаются постоянно открытыми. В тоже время при высоких концентрациях диоксида серы устьица закрываются Накопление сульфат - ионов в коре деревьев Древесная кора - комплекс клеток и тканей, располагающихся с внешней стороны от камбия и выполняющих защитную и проводящую функции. В ходе антропогенного загрязнения среды соединениями серы изменяются все компоненты экосистем, в том числе и растения. В частности, сульфаты могут накапливается в коре деревьев в количествах, достаточных для определения их химическим методом. Таким образом, изучив содержание сульфатов в коре деревьев, можно выявить степень загрязнения атмосферного воздуха SO 2 . 8

9 Стоит отметить, что использование коры в качестве объекта исследования имеет ряд преимуществ перед некоторыми другими методами биоиндикации. Например, высокие индикационные свойства лишайников ограничиваются возможностью их использования - в районах интенсивного загрязнения эти растения как наиболее чувствительные исчезают первыми. К тому же лишайники благодаря особенностям своего роста и строения медленно реагируют на изменение среды. Время реагирования лишайников оценивается в несколько лет. Кора деревьев, как фитоиндикатор, обладает большими способностями к самоочищению и поэтому быстрее реагирует на изменение химического состава атмосферного воздуха (время мониторинга - несколько недель). Это свойство обуславливает достаточно устойчивое равновесие концентрации загрязняющих веществ в её пористой части с их содержанием в атмосферном воздухе. Физиологические и морфологические свойства строения ствола являются сдерживающим фактором проникновения веществ древесины в пористую часть коры. Этот индикатор мало контактирует с почвенным покровом и более всего подвержен влиянию атмосферного, загрязнения Кислотность коры деревьев Для изучения взаимодействия с субстратом эпифитных организмов (лишайников, мхов, грибов, некоторых водорослей) необходимы знания о физикохимическом составе коры . Кору деревьев можно подразделить на два типа: бедную минеральными и питательными веществами и богатую ими. Бедная кора, как правило, имеет более низкий показатель рн, и наоборот, богатая более высокий показатель рн. Такие породы как сосна, ель, берёза, ольха и дуб имеют кислую кору рн=3,1-3,4. Богатая кора, имеет рн=4,7-7,1 и наблюдается у вяза, клёна, ясеня, липы, тополя и осины. Свойства коры одной и той же породы могут изменяться в зависимости от общего геохимического фона. Также кислотность коры зависит от степени загрязнения атмосферного воздуха. Кислотное загрязнение окружающей среды ведёт к подкислению коры. При щелочном загрязнении, к которому относятся известковая пыль, зола, рн коры повышается . В работе Иржигитовой Д.М., Каратаевой Е.И., Корчикова Е.С. 9

10 упоминается, что ph коры одной и той же породы зависит от возраста деревьев. У молодых деревьев наблюдается повышенная кислотность коры, затем кислотность коры приближается к нейтральной, достигая максимума. Этот эффект объясняется, тем что с возрастом из корки растений высвобождаются органические кислоты. Р. Шуберт в своих исследованиях указывает, что рн коры дерева является хорошим методом аккумулятивной биоиндикации. Он представил данные, которые показывают, что под влиянием кислотных выбросов в атмосферу повышается кислотность. Калеева М. в своей работе считает, что подщелачивание коры деревьев может быть связано с щелочным загрязнением атмосферы, которое обуславливают катионы металлов, осаждающиеся на растения из атмосферной пыли, вместе с осадками, с выхлопными газами автотранспорта, содержащих большое количество свинца. Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования Ижевск, крупный индустриальный центр в Западном Предуралье с населением 645,0 тыс. человек и площадью 333,2 км 2, располагается в междуречье рек Камы и Вятки. Его географические координаты с.ш. и в.д. В настоящее время в городе в разных частях встречаются промышленные и лесопарковые зоны, частный сектор и районы с многоэтажной жилой застройкой, садово-огородные массивы. В последнее время активизируется строительство коттеджей на окраинах города . Климат города умеренно континентальный, но во многом определяется неоднородностью рельефа, наличием большого водохранилища, зеленых зон, плотностью городской застройки, в том числе промышленной. Здесь четко выражена сезонная зональность (4 времени года). Ветры в июле дуют в основном с северо-запада, а ветры января - с юго-запада. Влияние воздушных масс с севера, востока и северо-востока довольно ограничено . Средняя температура января 14,1 С, июля +18,7 С, продолжительность безморозного периода 128 дней, снежный покров держится в среднем 163 дня, среднее годовое количество осадков 508 мм. 10

11 По физико-географическому районированию город располагается на стыке таежной и подтаежной ландшафтных зон, на подзональной границе южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. В целом уровень лесистости территории в пределах городской черты составляет 26%, что соответствует экологическим требованиям по соотношению естественных экосистем и преобразованных участков для зоны южно-таежных лесов. Западная, северо-западная и северная границы города проходят по зеленой зоне, представляющей из себя крупные массивы различного типа лесов. Практически все лесные участки имеют смешанный породный состав. В прибрежной зоне правого берега Ижевского пруда на песчаных почвах размещаются сосновые леса борового типа. Искусственные сосновые посадки отдельными фрагментами встречаются в различных частях города. Общая площадь зеленой зоны г. Ижевска составляет 70,4 тыс. га, в их составе лесопарковая городская зона занимает около 8 тыс. га . Химки город (с 1939) областного подчинения в Московской области России. Население человек, по данным на 2014 г. Химки второй по населению подмосковный город после Балашихи. Расположен на берегу канала имени Москвы. Точные координаты центра города северной широты восточной долготы . Город Химки единственный населённый пункт, входящий в состав городского округа Химки. Климат города умеренно-континентальный с хорошо выраженными сезонами года: умеренно-тёплым и влажным летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет +5,6ºС. Среднемесячная температура июля +16.9ºС, января 6.3ºС. Тёплый период с положительной средне-суточной температурой длится в среднем дней. Продолжительность безморозного периода дней. Московская область находится в пределах лесной и лесостепной зон. Леса занимают свыше 40 % территории региона. На севере Московской, а также в её 11

12 западной части наиболее распространены среднетаёжные хвойные леса, преимущественно ельники. Леса Мещёры состоят по преимуществу из таёжных сосновых массивов; в заболоченных низинах встречаются отдельные ольховые леса. Центральная и отчасти восточная части области принадлежат району южнотаёжных хвойно-широколиственных лесов. Здесь основные древесные породы ель, сосна, берёза, осина. Среди подлеска господствует лещина (лесной орех). Для этой зоны характерны травы как хвойных, так и широколиственных лесов. Южнее располагается подзона широколиственных лесов, основные древесные породы которой дуб, липа, остролистный клён и вяз. Москворецко- Окская возвышенность является переходной зоной, для неё характерны и крупные массивы ели, как, например, в верховьях реки Лопасни. В долине Оки сосновые боры степного типа. Крайний юг области (Серебрянопрудский район) находится в лесостепной зоне; все участки степи распаханы, они почти не сохранились даже фрагментарно. В пределах лесостепной зоны изредка встречаются липовые и дубовые рощи . Глава 3. Методика исследования Работа проводилась осенью 2014 в г.ижевск и осенью 2015 года в г.химки. Для определения содержания сульфат - ионов нами на трех участках в каждом городе был произведен отбор проб коры с деревьев двух видов (березы и тополя) приблизительно одного диаметра. Всего было отобрано 24 образца в г.ижевск и 25 образцов в г.химки. Нами была взята методика, приведенная Александровой В.П. , хотя в ходе проведения исследования в методику были внесены существенные поправки. В основе методики лежит качественная реакция на сульфат-анионы Ва SO 4 = BaSO 4 (Белый мелкокристаллический осадок, нерастворимый в кислотах). Опыты проводились в каждом городе одинаково, без изменяя методики и методов. Образцы коры, очищенной от пыли и лишайников, состругивались толщиной 2-3 мм на высоте 1,0-1,5 м от уровня земли. Отобранную кору высушили и измельчили в кофемолке. Анализ образцов проводили в лаборатории 12

13 почвенной экологии биолого-химического факультета УдГУ (г. Ижевск) и в лицее 1553 имени В.И.Вернадского (г.химки). Этапы проведение опыта: 1. Навеску коры массой 2г залили 20 мл дистиллированной воды, размешали и оставили на сутки (стаканчики накрыли стеклом). 2. По истечении суток измерили показатель рh раствора вытяжки на phметре, предварительно размешав ее. 3. Содержимое стаканчика перелили в колбу. Остатки коры смыли из стаканчика 20 мл дистиллированной воды в ту же колбу. Добавили 3 капли однонормальной соляной кислоты, заткнули пробкой и взбалтывали в течение минуты. Вытяжку отфильтровали. 4. Приготовили шкалу стандартов (Прил.1, рис.1), то есть образцовых растворов известной концентрации сульфат-ионов (раствор Na 2 SO 4): 2мг/л, 4мг/л, 6мг/л, 8мг/л, 10мг/л в колбах по 50 мл из стандартного раствора (100мг Na 2 SO 4 на 1 литр H 2 O). 5. В каждую колбу добавили по 2 мл 5% раствора хлорида бария и взболтали. Для получения 5% раствора хлорида бария 5г ВаСl 2 растворили в 100 мл дистиллированной воды. У полученных растворов с различной степенью помутнения мы с помощью спектрометра измерили оптическую плотность. По результатам измерения на миллиметровой бумаге был построен график зависимости оптической плотности от концентрации сульфата бария. 6. По методике для анализа в мерную колбу объемом 50 мл необходимо было добавить 5 мл вытяжки. Вытяжку в колбе немного разбавляли дистиллированной водой, затем добавляли 2 мл BaCl 2 и доводили содержание колбы до метки дистиллированной водой. Взбалтывали и измеряли оптическую плотность на спектрометре. Вытяжка коры имела различную степень окрашивания, поэтому мы определили оптическую плотность раствора без хлорида бария и вычли эти значения. Сравнив полученные значения плотности с эталонной шкалой, мы нашли значение концентрации сульфат - ионов. Для получения данных в международной системе единиц (мг/кг), результаты нужно было умножить на

14 Глава 4. Результаты исследования и их анализ Полученные в процессе работы значения ph коры и концентрации сульфат -ионов в городе Химки и Ижевск, были занесены в Таблицу 1 и Таблицу 2 соответственно. Как уже упоминалось ранее в методике, вытяжка из коры имела различную степень окрашивания. Высокий показатель ph коры может говорить о щелочном загрязнении воздуха. Стоит отметить, что на некоторых участках с высокой концентрацией сульфат - ионов также наблюдается высокое значение ph. Определив ph и концентрацию сульфат - ионов в каждом городе, мы высчитали их средние значения по разным породам деревьев и в целом по участкам (Прил. 1, Таблица 1, 2) Значение ph исследуемых образцов коры Из приведённых данных мы видим, что значение ph в городе Химки ниже, чем в Ижевске. В первом городе среднее значение ph изменяется от 5,3 до 5,7, а во втором среднее значение составило от 5,2 до 6,8. Но в каждом городе среднее значение ph тополя, превышала среднее значение ph березы. Что говорит о том, что кора березы в целом имеет более кислую реакцию, чем кора тополя. (Прил. 1, Рис.2) Исходя из полученных данных, можно предположить, что на третьем участке в городе Ижевск имеется источник щелочного загрязнения, который повышает значение кислотности коры, а в городе Химки наоборот, имеется источник кислотного загрязнения Содержание сульфат-ионов в исследуемых образцах коры По своим физическим свойствам кора березы более плотная, чем кора тополя и возможно, именно это особенность строения влияет на аккумулятивные свойства коры тополя. Причем самая высокая концентрация сульфат - ионов в коре и у березы, и у тополя отмечена на третьем участке (Ул. Гагарина в р-не ж/д 14

15 больницы) в городе Ижевск, в г. Химки закономерность выявить не удалось. Для большей наглядности данные представленны ввиде гистограмм (Прил. 1, Рис. 3) Самая высокая концентрация сульфат - ионов обнаружена в образцах коры тополя, собранных в каждом городе. В среднем концентрация сульфат ионов 489,93 мг/кг (г. Ижевск, третий участок) и 334,4 мг/кг (г. Химки, второй участок). Это может говорить о высоком содержании оксида серы в атмосферном воздухе. Концентрация сульфат - ионов в коре деревьев в городе Ижевск в целом ниже, чем в городе Химки. Значения концентрации сульфат ионов варьируются от 200,5 мг/кг на первом участке и до 271,1 мг/кг на третьем участке. Это так же говорит о высоком содержании оксида серы в атмосферном воздухе. Но маленькая выборка не позволяет судить об этом с высокой степенью достоверности. В своей диссертации Т.А. Пилипенко отмечает, что под действием двуокиси серы и кислых осадков наблюдается подкисление среды , включая значительное понижение рн коры деревьев. В нашей работе мы выяснили, что, несмотря на значительное содержание сульфат - ионов, на третьем участке в городе Ижевск наблюдается не снижение, а значительное повышение рн коры деревьев. На основании этого мы предполагаем, что, кроме кислотного загрязнения, в данном районе существует какой-то источник значительного щелочного загрязнения. Причем его воздействие перекрывает влияние сульфат - ионов на растения. 15

16 Выводы 1. Кора березы в целом имеет более кислую реакцию, чем кора тополя. 2. Концентрация сульфат - ионов в коре тополя выше, чем в коре березы. Причем самая высокая концентрация сульфат - ионов в коре деревьев отмечена на третьем участке в г. Ижевск и в г. Химки на втором участке. 3. Значение ph в коре деревьев в г. Ижевск выше, чем значения в г. Химки, но концентрация сульфат - ионов в коре деревьев ниже. 4. Исходя из полученных данных, мы предполагаем, что в городе Ижевск существует какой-то источник щелочного, а в городе Химки источник кислотного загрязнения, гипотеза частично подтверждена. 16

17 Список литературы 1. Александрова В.П., А.Н. Гусейнов, Е.А. Нифантьева, И.В. Бологова, И.А. Шапошникова. Изучаем экологию города на примере московского столичного региона (пособие учителю по организации практических занятий) // М.: Издательство Бином стр., илл. 2. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся классов общеобразовательных учреждений разных видов. СПб.: СМИО Пресс, с.; ил. 3. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под ред. Р. Шуберта. - М.: Мир, с 4. География Удмуртии: учебник для 8-9 классов/ Под редакцией Козловой Н.Т., Рысиной И.И.- 3-е изд., испр. и доп.- Ижевск: Удмуртия, стр.: ил. 5. Доклад об экологической обстановке в г. Ижевске в 2013 г. Ижевск: с. 6. Иржигитова Д.М., Каратаева Е.И., Корчиков Е.С. Кислотность коры основных лесообразующих пород Красносамарского лесного массива и Жигулёвского госзаповедника им. И.И. Спрыгина. Г. Самара, Калеева М. /Лишайники - индикаторы загрязнения катионами свинца г. Павлодара/ Павлодар Казахстан/ г. 8. Мартин Л.Н. и Нильсон Э.М. Устойчивость эпифитных лишайников в различных условиях загрязнения /Биогеохимические аспекты криптоиндикации.-таллин, Пилипенко Т.А./ Биоиндикация состояния урбанизированных территорий на аридных условиях (На примере города Астрахани) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук Астрахань Птицы городов России. СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, с. 11. Слипенчук Михаил Викторович/Особенности накопления аэротехногенных поллютантов в городской среде/автореферат/ На правах рукописи/ Москва 1993г.

18 12. Бурда А.Е.Влияние диоксида серы на растения / D0.5D.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D

19 Приложение концентрация 10 мг/л 8 мг/л 6 мг/л 4 мг/л 2 мг/л V ст. р-ра 5 мл 4 мл 3 мл 2 мл 1мл Рисунок 1 участка порода ph ср ph ср ph С, мг/кг ср С, мг/кг 1. Ул. береза 5,5 5,2 5,2 5,3 17,46 Леваневского 5,3 0,19 0,19 2,0 18,18 (двор школы) 5,3 48,0 5,1 16,0 5,0 16,0 2. Перекресток ул. Новоажимова и Азина (у п-ки Ижсталь) 3. Ул. Гагарина (р-н ж/д больницы) береза 5,2 5,64 6,06 23,3 37,6 5,5 0,40 0,68 48,0 32,36 5,4 86,7 5,9 0,0 6,2 30,0 тополь 6,0 6,48 86,7 163,47 6,5 0,66 442,0 164,7 6,0 30,0 6,3 80,0 7,6 178,7 береза 7,7 6,5 6,8 915,0 260,75 6,3 0,81 0,81 2,0 440,12 6,3 0,0 5,8 126,0 тополь 5,6 7,0 5,3 664,3 7,8 0,0 484,53 7,3 552,0 7,2 754,0 7,2 650,0 ср С, мг/кг 17,46 18,18 100,53 130,07 484,93 485,03 Таблица 2, (г.ижевск)

20 участка пород а ph ср ph ср ph С, мг/кг ср С, мг/кг 1. Ул. тополь 4, Молодёжная (Двор школы) 5,6 0 5,0 0 5,6 0 береза 5,0 5,7 374,0 5,0 289,0 5,5 0 ср С, мг/кг Таблица 1, (г. Химки) 2. Сквер им. Марии Рубцовой (вдоль Ленинградского шоссе) 3. Ул. Юбилейный проспект 78 тополь 5,66 396,0 324,0 5,8 102,0 5,7 561,0 6,3 289,0 береза 4,2 0 6,3 0 5,3 348,0 4,9 573, тополь 6,0 664,53 6,5 286,0 5,9 324,0 6,0 324,0 6,0 102,0 20

21 Рис.2 Средняя ph образцов коры Рис. 3. Средняя концентрация (С, мг/кг) сульфат - ионов в образцах коры 21

22 Приложение 2 Этапы работы Фильтрование вытяжки Отбор необходимого для определения объема вытяжки Определение оптической плотности раствора проводили на фотоколориметре За работой в лаборатории 22

23 23


Базаева Т.А., Базаева М.Г. Московский государственный областной университет Современное состояние атмосферы и водоснабжения в Москве и Московской области Экология такова, что скоро от сока берёзы будем

Научно-исследовательская работа Определение степени загрязнения воздуха в г. Люберцы по содержанию сульфатов в коре деревьев. Выполнила: Иваненко Карина Александровна учащаяся 11 класса муниципального

Труды второй международной научно-практической конференции молодых ученых «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование», 25-28 апреля 2013 года: сборник статей. М.: ООО «Буки Веди»,

Работу выполнили: учащиеся ГОУ ЦО 1468 Кирилл Жевак Екатерина Бузунова Научный руководитель: учитель географии ГОУ ЦО 1468 Швыгар Елена Анатольевна Цель проекта Исследовать состояние окружающей среды школьного

Гигиена атмосферного воздуха В 2009г. продолжалось наблюдение за динамикой загрязнения атмосферного воздуха в г. Могилеве на 5 стационарных постах ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ Г. ВОРОНЕЖА ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ СНЕЖНОГО ПОКРОВА Т.И. Прожорина, доцент, к.х.н., С.А. Куролап, профессор, д.г.н., Н.И. Якунина, магистрант, Воронежский государственный университет,

«Изучение загрязнения воздуха северной части Приморского района с помощью снегового покрова» 1 Авторы: Аптуков Михаил, Палей Давид, 3класс, ДДТ Приморского района Руководитель: Громова В.В. Цель качественное

Биологические науки БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Тарасенко Анастасия Алексеевна студентка ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» г. Санкт-Петербург Каурова Злата Геннадьевна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ЛИШАЙНИКОВ В РАЙОНАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Васильева О.В. Забайкальский государственный университет, Чита, Россия DETERMINATION OF THE DEGREE OF AIR POLLUTION

«Проблемы экологии Южного Урала» УДК 502.3:504.5:66.013(470.56) Байтелова А.И., Тарасова Т.Ф, Гурьянова Н.С., Байтелов В.И. Оренбургский государственный университет E-mail: [email protected] ДИНАМИКА

Влияние кислотных осадков на биосферу Земли Выполнила: Абрамович Ел.В. Ст. группы Ф-112 1. Кислотные осадки. К кислотным осадкам относятся - дождь, снег или дождь со снегом, имеющие повышенную кислотность.

Научные исследования в Арктике УДК 551.578.42+543.319.(470+570) Кислотность атмосферных осадков и атмосферные выпадения серы и азота в Арктической зоне Российской Федерации по данным мониторинга химического

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА ДИОКСИДОМ АЗОТА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ Найданова С. Ю., Зубакова О.Б., Метелев Д.В., Шевелина И.В. Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) г. Екатеринбург,

Воздействие человека на атмосферу Лектор: Соболева Надежда Петровна, доцент каф. ГЭГХ Газовый баланс атмосферы установился задолго до появления человека Человечество в результате своей деятельности внесло

Научно-исследовательская работа Определение загрязненности воздуха по фитотоксичности листового опада Выполнили: Буренкова Екатерина Сергеевна учащаяся 11 класса Карашов Александр Алексеевич учащийся 11

8 класс Лабораторная работа 1: Определение рн в воде реки или пруда Краткая теория Гидросфера водная оболочка Земли, совокупность ее океанов, морей, рек, озер, болот, водохранилищ, подземных вод, включая

Защита окружающей среды что можем сделать мы Содержание Загрязнение атмосферы Загрязнение гидросферы Загрязнение литосферы Что может сделать каждый из нас Ссылки вперед назад в начало в конец Загрязнение

Тотубаева Н.Э. Кыргызско-Турецкий университет «Манас» БИОИНДИКАЦИЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Изучено влияние техногенного загрязнения на рост и развитие сосны обыкновенной в условиях г.бишкек.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА И КАДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ШАХТИНСКИЙ Я.П. БАКЛАНОВА

Общие требования Программы для поступающих. География На экзамене по географии поступающий в высшее учебное заведение должен: свободно ориентироваться по картам физическим, социальноэкономическим, политическим;

Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское научное общество анализа риска" ГОУВПО "Удмуртский государственный университет" Учебно-научный институт природных и

А.Г. Муравьев, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова Экологический практикум Учебное пособие с комплектом карт-инструкций Допущено Министерством образования Российской Федерации Крисмас+ Санкт-Петербург 2012 1 ББК

УДК 504.3.064(477.46) Жицкая Л.И., Гончаренко Т.П., Хоменко Л.М. Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы Экологическая оценка загрязнения атмосферы выбросами Черкасской ТЭЦ

Автоматический мониторинг окружающей среды Отображение текущей экологической обстановки Арт-объект и место отдыха Информирование, экологическое просвещение и образование населения Автоматический мониторинг

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 6 г. Бикина Бикинского муниципального района. Секция химия Тема: «Снег как индикатор загрязнения окружающей среды

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу

ИЗУЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ Белокопытов Д.В., Сафина Л.Г. ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»

УДК 614.669.01 Загоруйко Н.В. Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИКО- ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ Г.

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии Кадастровое дело 035 Липовый парк у деревни Бражино памятник природы регионального значения 2014 год 1. Название ООПТ Липовый парк у деревни

В.Г. Гридин, В.И. Ефимов, 2008 УДК 577.:628.9.502.75 В.Г. Гридин, В.И. Ефимов МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Семинар 8 М ониторинг качества атмосферного воздуха в Кемеровской

Тема 6. Охрана окружающей среды. Природа - это все, что окружает человека. «Окружающая среда» характеризует естественные природные условия и экологическое состояние определенной местности. В наше время

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 7 имени Д. П. Уланова Изучение видового состава фитоценоза парка имени Л. Н. Толстого и его экологическая оценка Цель: изучить видовой состав

ББК 26.89(2Рос)я72 П99 П99 Пятунин В.Б. География: 8 класс: рабочая тетрадь 2 к учебнику В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. Население» для учащихся общеобразовательных организаций

Задания С3 по географии, практика, Задания С3 по географии 1. Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какая еще особенность природно-ресурсной базы и особенность промышленности города Пермь способствовали

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФГАОУВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ КАФЕДРА

Тема проекта: Состояние воздуха в г Москве: основные причины загрязнения, а также сравнительный анализ экспертизы листьев деревьев в Москве и Подмосковье на содержание металлов Автор(ы): Васильева Мария

Утверждаю Заместитель Руководителя Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации Д.И.ОДИНЦОВ 10 мая 1995 года Заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации

1.2.7. Осадки, снежный покров (ФГБУ «Гидрохимический институт» Росгидромета, г. Ростов-на-Дону; ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета, ФГБУ «Забайкальское УГМС» Росгидромета; ФГБУ «Бурятский ЦГМС» Забайкальского

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан РГП «Казгидромет» Ведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды Ташкент 2011 Ведение мониторинга состояния окружающей среды

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»

ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 74 Е.А. Седова Актуальной проблемой современности является охрана окружающей среды от загрязнений, увеличение мощности систем оборотного

Кислотные дожди Термин «кислотные дожди» ввел в 1872 г. английский инженер Роберт Смит в книге «Воздух и дождь: начало химической климатологии». Кислотные дожди, содержащие растворы серной и азотной кислот,

Сравнительный анализ загрязнения атмосферного воздуха микрорайона вокруг ул.космонавтов в г.могилеве август 2013г. В г.могилеве проводятся мероприятия по изучению, анализу и улучшению экологической и акустической

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе Стандарта основного общего образования (базовый уровень) 2012г., Примерной программы основного общего образования

УДК БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ПО СОСТОЯНИЮ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ Гиззатуллина А.Ш., Попкова М.А. Химический факультет Южно-Уральского государственного университета Настоящие исследования посвящены

Растения как живой организм. Морфология типичного растения. Жизненные формы растений. Среда существования и распространение растений Давайте вспомним признаки живых организмов: Дыхание Питание Размножение

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) Дмитриева О.М. ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный университет» г. Мурманск, Россия PROBLEM OF POLLUTION OF AIR

АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОСФЕРУ Под антропогенными воздействиями понимают деятельность, связанную с реализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов человека, вносящую

Чумель Нина 2009г. Что это? «Кислотные дожди» - все виды метеорологических осадков - дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, - рн которых меньше, чем среднее значение рн дождевой воды (средний рн для

Л Е К Ц И Я 3 Атмосферный перенос загрязнений 1.Основные антрапогенные загрязнители атмосферы 2.Теория распространения загрязнений 3.Проблема трансграничного переноса и экологический мониторинг Вопрос

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВАХИТОВСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ Гарицкая М.Ю., Чернышева К.С. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург Проблема загрязнения атмосферного

Ежемесячный обзор состояния и загрязнения окружающей среды Качество атмосферного воздуха. Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Камчатское

Промышленных регионов: тез. докл. науч. - техн. конф. Екатеринбург, 1999. С. 9 4-9 5. Санитарные правила в лесах России [Текст]. М., 1998. 16 с. Цветков, В.Ф. Лес в условиях аэротехногенного загрязнения

Тема урока: «КИСЛОРОД» Воздух в жизни растений и человека. Газовый состав воздуха. Урок разработан с использованием сервиса интернета Google.docs. учителями МБОУ ОЭБЛ: математики Макаровой Н.Ю., биологии

ЗАНЯТИЕ 8 МЕТОДЫ ОВОС: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА (экономическая оценка экологического ущерба от загрязнения атмосферы) Цель занятия: освоить методику оценки экономического ущерба от загрязнения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 11 Г.ХИМКИ ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ГОРОДА ХИМКИ Авторы работы: Кузнецова Мария ([email protected]), Лещева Маргарита

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ВЫБРОСАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ SOME FEATURES OF FOREST ECOSYSTEMS POLLUTION EMISSION FROM INDUSTRIAL ENTERPRISES Мартынюк А.А., Рыкова Т.В.

1 Биоиндикационные исследования экологического состояния окружающей среды города Тольятти Заболотских Влада Валентиновна, кандидат биологических наук, доцент; Валиуллина Венера Нагимовна, магистр Тольяттинский

  • Выполнила: Косякина Ирина ученица 8«В» класса

  • СОШ №5

  • Лишайники

  • Методика оценки загрязнённости атмосферы по встречаемости лишайников.

  • Методика определения степени загрязнения воздуха по лишайникам.

  • Метод пересадки лишайников.


Цель: показать степень загрязнения атмосферы по встречаемости лишайников Места исследования:

  • центр микрорайона соцгородок

  • территория СОШ №5

  • лесопосадка возле автомобильной трассы (ул. Соколова)



Лишайник – это симбиоз гриба и водоросли.


I.Методика оценки загрязнённости атмосферы по встречаемости лишайников. На городской территории выделяют уровни (чаще всего три) - так называемые,зоны лишайников”.



Вывод. Метод оценки загрязнённости атмосферы по встречаемости лишайников показал:

  • Чем сильнее загрязнён воздух города, тем меньше встречается в нем видов лишайников (два вида).

  • Чем сильнее загрязнён воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев.


  • При повышении загрязнённости воздуха исчезают первыми кустистые лишайники; за ними- листоватые; последними- накипные.

  • На частоту встречаемости лишайников влияет кислотность субстрата. На коре, имеющей нейтральную реакцию, лишайники чувствуют себя лучше, чем на кислом субстрате. Этим объясняется различный состав лихенофлоры на различных породах деревьев.

  • Особая чувствительность лишайников объясняется тем, что они не могут выделять в среду поглощённые токсические вещества, которые вызывают физиологические нарушения и морфологические изменения. По мере приближения к источнику загрязнению слоевища лишайников становятся толстыми, компактными почти совсем утрачивают плодовые тела, обильно покрываются соредиями. Дальнейшее загрязнение атмосферы приводят к тому, что лопасти лишайников окрашиваются в беловатый, коричневый или фиолетовый цвет, их талломы сморщиваются и растения погибают.



II. Методика определения степени загрязнения воздуха по лишайникам. Для оценки загрязнения атмосферы в лесопосадке в районе соцгородка выбрали вид дерева, который наиболее распространен- берёза повислая. Поделили лесопосадку на 6 квадратов, там где больше встречается разных видов лишайников и обследовали. ОЧА=(Н+2Л+3К)/30 ОЧА- относительная чистота атмосферы. Н- количество накипных лишайников. Л – количество листоватых лишайников. К-количество кустистых лишайников



Результаты исследования.

  • ОЧА(I уч.)= = 0,43 43%

  • ОЧА(II уч.)= = 0,13 13%

  • ОЧА(III уч.)= = 0,27 27%


ОЧА(IV уч.)= = 0,53 53%

  • ОЧА(IV уч.)= = 0,53 53%

  • ОЧА(V уч.)= = 0,67 67%

  • ОЧА(VI уч.)= = 0,23 23%


Оценка частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале.


Вывод: чем выше показатель ОЧА (ближе к единице или к 100%), тем чище воздух местообитания. Имеется прямая связь между ОЧА и средней концентрацией диоксида серы в атмосфере.


III. Метод пересадки лишайников.

  • Для оценки чистоты воздуха можно воспользоваться методом трансплантации лишайников, т. е. пересадки растений в изучаемый район. Существует несколько способов трансплантации. Напочвенные лишайники переносят вместе с почвой, вырезая участки размером 20-20 или 50-50 см.


Пересадку делали в начале мая. Вид лишайника – ксантория постенная. Таллом свыше 3 см в диаметре, в виде правильных оранжево-желтых розеток, состоящих из крупных, широких, округлых по краю лопастей. На концах лопасти выемчато-изрезанные. В центре таллома многочисленные апотеции, диск которых окрашен ярче таллома. Прививали на тополь.


Через 4 месяца: Некоторые незначительные повреждения, появились трещины на слоевищах. Пересадку лишайника ксантории постенной произвели на участке V, где по выше описанным исследованиям, частота встречаемости очень частое (67%) и степень покрытия- очень высокая (67%) .


Вывод: пересадка даёт сведения об индивидуальной устойчивости видов. Она удобна ещё и тем, что до некоторой степени позволяет изучать воздействие каждого загрязняющего вещества по отдельности .



Выводы и рекомендации. Таким образом, лихеноиндикация – один из важнейших и доступных методов экологического мониторинга. Однако, используя этот метод, следует учитывать то, что лишайники. Как и любые живые организмы, откликаются на всякое изменение среды. Поэтому в природе часто невозможно установить конкретную причину тех или иных повреждений лишайников, порой простое воздействие температуры или влажности может перекрыть влияние загрязнения. Следует иметь в виду и то, что исчезновение большинства видов лишайников обусловлено не только загрязнением и низкой влажностью, существенную роль в этом играет уничтожение лесов с последующей заменой их новыми посадками. На коре саженцев, привезённых из питомника, как правило, мало или совсем нет лишайниковых слоевищ, которые в изобилии покрывают старые деревья в лесу и рассеивают множество спор, соредий и изидий. Поэтому вторичные леса, посадки намного беднее лишайниковой флорой, чем первичные. В городах, где озеленение проводится посадками в основном из питомников, очень скудный видовой состав лишайников, кроме того, они безвозвратно исчезают. По результатам лихеноиндикационных исследований можно провести картографирование территории окрестностей школы, используя лихеноиндикационные индексы, которые позволяют оценить степень загрязнённости воздуха населённых пунктов, а зачастую также отыскать источник выбросов в атмосферу – оконтурить его линиями минимальных в исследуемом районе значений показателя относительной чистоты атмосферы (ОЧА).



Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ

Выполнили:

Машей Мария

Шостко Татьяна

Серьезное загрязнение атмосферы началось в XIX веке в связи с ростом потребления всех видов топлива. С течением времени количество загрязняющих атмосферу веществ увеличивалось. В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха токсичными веществами, выделяемыми промышленными предприятиями и автомобильным транспортом - одна из важнейших проблем, стоящих перед человечеством.

Основными веществами, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются оксид и диоксид азота, формальдегид, бензопирен, оксид углерода, оксид серы и твёрдые взвешенные частицы. Согласно статистическим данным ежегодно в атмосферу поступает более 750 тыс. тонн загрязняющих веществ.

При этом выбросы автотранспорта составляют более 80 процентов общего объёма выбросов. Вторым по мощности поставщиком загрязняющих веществ в атмосферный воздух является топливно-энергетический комплекс, на долю которого приходится около 12 процентов общего объёма выбросов. Далее следуют предприятия машиностроения, пищевой промышленности и строительной индустрии. По объёму выбросов в атмосферный воздух загрязняющие вещества распределяются следующим образом: оксид углерода - 64,1, оксиды азота 13,2, углеводороды - 12,6, оксид серы - 6,3, твёрдые взвешенные частицы - 3,7, прочие загрязняющие - 0,1 процента.

Целью нашей работы было определить чистоту воздуха в окрестностях школы. Для этого мы использовали метод лихеноиндикации. Как и большинство биологических методов оценки состояния окружающей среды, метод лихеноиндикации не позволяет различить конкретные вредные вещества, загрязняющие атмосферный воздух, но зато позволяет выделить территории, подверженные воздействию загрязненного воздуха.

Некоторые организмы являются чувствительными индикаторами изменений условий окружающей среды. К таким организмам относят лишайники, которые поглощают аэрозоли и газы всей поверхностью талломов. Видовой состав лишайников в разных частях городов (в центре, в промышленных районах, в парках, на окраинах) оказался настолько различным, что ученые стали в пределах городов выделять так называемые «зоны лишайников». Впервые они были выделены в Стокгольме, где стали различать лишайниковую «пустыню» - здесь лишайники почти совсем отсутствуют, зону «соревнования» - флора лишайников бедна, виды с пониженной жизнеспособностью, «нормальную» зону (периферийные районы города), где встречаются многие виды лишайников.

Лишайники - своеобразные симбиотические организмы, слоевище которых образовано грибом и водорослью. По строению слоевища лишайники делятся на 3 группы:

Накипные (коркоподобные), похожи на плоские корки, плотно срастающиеся с корой, камнями, почвой, они трудно отделяются, на ощупь бархатистые, влажноватые;

Листоватые (листовидные) имеют форму мелких пластинок, чешуек: прикрепляются к поверхности тонкими нитями гриба и довольно легко отделяются от нее;

Кустистые, которые либо растут вверх как маленькие кустики, либо свисают с дерева вниз, подобно бороде.

Чувствительность лишайников к загрязнению обусловлена несколькими причинами:

Так как лишайники представляют собой симбиоз гриба и водорослей, то любое, даже не значительное, влияние может изменять баланс взаимодействия между симбионтами, что сказывается на их жизнеспособности;

Лишайники поглощают аэрозоли и газы всей поверхностью талломов, а также периодически подвергаются обезвоживанию, что приводит к росту концентрации загрязняющих веществ в талломах до высоких уровней;

Водоросль требуксия, входящая в состав 80% видов лишайников, обладает высокой чувствительностью к повышенным концентрациям сернистого газа в атмосфере.

Для этого достаточно описания разнообразия и обилия лишайников на единице площади в данном массиве.

Выявлена зависимость между загрязнением воздуха отходами промышленных предприятий (серным диоксидом, окислами азота, соединениями фтора) и видовым разнообразием лишайников: чем выше загрязнение атмосферы, тем менее богата их флора.

При повышении загрязнения воздуха отличается последовательное исследование лишайников: сначала вымирают кустистые, потом листовые, затем накипные. Чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньше встречаются в нем видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают они на стволах деревьев и тем ниже их жизнеспособность.

В целом методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников основаны на следующих закономерностях:

Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше встречается в нем видов лишайников (вместо десятков может быть один - два вида);

Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев;

При повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые лишайники, за ними - листоватые, последними - накипные.

Наиболее устойчивы к загрязнению некоторые виды родов Xantoria (Ксантория), Physcia (Фисция), Anaptycia (Анаптихия), Hypogymniaе (Гипогимния), Lecanora (Леканора). На основании этих закономерностей можно оценить чистоту воздуха в конкретном месте микрорайона школы. Преимущества лихеноиндикации перед другими методами мониторинга загрязнений среды - малая стоимость исследований, краткосрочность получения результатов и объективные показания, выражающиеся не в сухих цифрах, а в реальных результатах воздействия на живые организмы антропогенных загрязнителей. Недостаток такого исследования - приближённость результатов. Для измерения численности лишайников на деревьях, в частности - их проективного покрытия, пользуются двумя приемами - способом «палетки» и способом «линейных пересечений». Оба эти способа дают примерно одинаковые результаты. Способ «палетки» является методом непосредственного измерения проективного покрытия лишайников на стволах деревьев. Палетка это рамка из прозрачной пленки, разделенную на квадраты размером 1x1 см.

Процедура измерения проста - палетку накладывают на ствол дерева и считают число квадратов, в которых лишайники занимают больше половины площади квадрата (а), условно приписывая им покрытие, равное 100%.

Затем подсчитывают число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади квадрата (b), условно приписывая им покрытие, равное 50%.

Общее проективное покрытие в процентах (R) вычисляют по формуле:

R = (100 а + 50 b) / C

С - общее число квадратиков палетки.

Недостатком этого способа измерений является сложность оценки численности каждого из видов лишайников в отдельности. Этого недостатка лишен способ «линейных пересечений», менее наглядный и требующий немного более сложных расчетов, но зато более точный и универсальный. Этим способом воспользовались и мы. Способ заключается в следующем: на окружность ствола накладывают мерную ленту и фиксируют все пересечения ее со слоевищами лишайников. В качестве ленты мы использовали простой «портняжный метр». Все измерения производили на постоянной высоте 150 см. от комля с северной стороны по часовой стрелке. В каждом квадрате выбрали 5 отдельно стоящих деревьев примерно одного возраста.

Вначале подсчитали общую длину талломов лишайников. Затем, умножили на 100% и разделили на общую длину окружности ствола дерева:

1. Выбрали для визуального обследования 3 площадки:

№1. Район улицы Горького возле автотранспортного кольца;

№2. Школьный двор (деревья в сквере около переулка Доватора);

№3. Дворы домов на улице Горького (район возле детского сада, 40-60 метров от дороги);

2. Обследовали по 5 случайно выбранных деревьев на каждой площадке с целью изучения видового разнообразия, жизнеспособности и состояния слоевищ;

3. Сравнили результаты исследований;

4. Объяснили причины различий, обнаруженных при изучении опытных площадок;

5. Занесли полученные данные в таблицы, сделали выводы.

Проанализировав полученные данные, мы сделали следующие выводы: микрорайон находится в зоне умеренного загрязнения (средняя степень проективного покрытия 3 балла). Загрязнение атмосферного воздуха связано с интенсивным движением по улице Горького и улице Пушкина.

На стволах деревьев у дороги в основном встречаются накипные лишайники с низкой жизнеспособностью и чахлым слоевищем. Наибольшему воздействию подвергаются лишайники, растущие на первых рядах деревьев. Их слоевища компактные без плодовых тел в угнетённом состоянии. По мере удаления от дороги площадь дерева, которую покрывают лишайники, увеличивается. При обследовании деревьев на площадках нам встретились только накипные и листовые лишайники, но нигде мы не видели лишайники кустистые.

Видовой состав лишайников не велик. В основном стволы покрыты накипными лишайниками, наиболее устойчивыми к загрязнению воздуха. Из листоватых встречается 1-2 вида.

Тёмно-серый лишайник - пармелия, оранжево-желтый - ксантория, светло-серый - фисция. Они довольно выносливы к загрязнённости воздуха и встречаются в городах.

Видовой состав косвенно подтверждает, что, несмотря на наличие лишайников на стволах деревьев, антропогенная нагрузка - высокая.

Учитывая общее число видов лишайников, степень покрытия слоевищами лишайников каждого дерева, частоту встречаемости каждого вида, делаем вывод, что степень загрязнения воздушных масс обследуемой территории средняя. Для улучшения состояния окружающей среды и воздушных масс необходимо следующее:

Совершенствование транспортных средств;

Ограничение количества транспортных средств, проходящих по городу;

Создание объездных путей для транзитных и большегрузных машин;

Вынос автостоянок за пределы внутренней части микрорайонов;

Озеленение магистралей и улиц города.

Необходимо использовать для озеленения наиболее устойчивые к воздействию пыли, дыма и газа виды древесных пород: тополь, липу, клен, вяз, клен, акацию белую, боярышник обыкновенный, шиповник, бересклет, барбарис обыкновенный, бузину красную.

Список литературы

1. Колбовский Е.Ю. «Изучаем природу в городе», Ярославль, Академия развития, 2006 г. экология воздух лихеноиндикация

2. Яковлев А. «Лихеноиндикация», Кугеси, 2003 г.

3. Боголюбов А.С., Кравченко М.В. «Оценка загрязнения воздуха методом лихеноиндикации», 2001 г.

4.«Советская Энциклопедия», 1978 г.

5. Жизнь растений. Т. 3. Водоросли. Лишайники. М., Просвещение, 1977.

6. «Водоросли, лишайники и мохообразные», справочник-определитель, М.: «Мысль», 1978 г.

7. Пчелкин А.В., Боголюбов А.С. Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды: Методическое пособие. М., Экосистема, 1997, 25 с.

8. Справочник-определитель водорослей лишайников и мохообразных. Издательство «Мысль», Москва, 1978 год.

9.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьёв А.Г., Гущина Э.В. Практикум по экологии: Учебное пособие под ред. С.В. Алексеева. - М.: АО МДС, 1996.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

    Критерии и показатели оценки состояния загрязнения воздуха. Определение ресурсного потенциала воздушного бассейна. Основные природные и антропогенные загрязнители окружающей среды. Осуществление мероприятий по снижению уровня загрязненности атмосферы.

    курсовая работа , добавлен 13.10.2014

    Оценка качества воздуха по содержанию отдельных загрязнителей. Комплексная оценка степени загрязнения воздушного бассейна с помощью суммарный санитарно-гигиенического критерия – индекса загрязнения атмосферы. Оценка степени загрязнения воздуха в городах.

    контрольная работа , добавлен 12.03.2015

    Биоиндикационные методы оценки окружающей среды: компоненты загрязнения атмосферного воздуха, сосна обыкновенная и ель как биоиндикаторы. Состояние покоя у древесных растений. Замедленная флуоресценция и ее использование для оценки состояния растения.

    дипломная работа , добавлен 14.03.2012

    Нормирование качества окружающей среды. Расчет загрязнения атмосферы от организованного высокого источника выбросов. Источники антропогенного загрязнения атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, определение максимальных приземных концентраций.

    курсовая работа , добавлен 15.03.2010

    Экологические проблемы загрязнения воздуха в мире в целом, а также в Казахстане в частности. Состояние воздушного бассейна. Транспорт как источник загрязнения атмосферы. Экология Семея. Способы и перспективы улучшения состояния экологии атмосферы.

    курсовая работа , добавлен 17.04.2014

    Влияние автотранспорта на окружающую среду: локальные, региональные и глобальные экологические проблемы. Акустическое загрязнение и его влияние на здоровье. Загрязнение воздуха, контроль его чистоты. Экономическая оценка загрязнения окружающей среды.

    курсовая работа , добавлен 25.06.2009

    Загрязнение атмосферы в результате антропогенной деятельности, изменение химического состава атмосферного воздуха. Природное загрязнение атмосферы. Классификация загрязнения атмосферы. Вторичные и первичные промышленные выбросы, источники загрязнения.

    реферат , добавлен 05.12.2010

    Состав атмосферного воздуха. Особенности рекогносцировочного метода получения репрезентативной информации о пространственной и временной изменчивости загрязнения воздуха. Задачи маршрутного и передвижного постов наблюдений загрязнения атмосферы.

    презентация , добавлен 08.10.2013

    Характеристики состояния экологии республики, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, земель, на которых производилось размещение отходов производства и потребления. Регулирование экономики и охрана окружающей среды.

    реферат , добавлен 07.03.2010

    Изучение нормативов допустимого загрязнения воздуха для зеленых насаждений. Характеристика влияния транспортных загрязнений на жизнедеятельность растений. Исследование основных методов оценки степени загрязнения окружающей среды по состоянию растений.