Hidrológiai Közlöny, 2019 (99. évfolyam)

2019 / 1. szám

52 Hidrológiai Közlöny 2019.99. évf. 1. sz. és érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum), illetve a pú­pos békalencse és aprólevelű átokhínár (Elodea nuttallii) növények statikus tápoldaton, 2 literes akváriumokban let­tek tenyésztve. A növényekkel kezelt tápoldatot leszűrtük, majd visszapótoltuk a szükséges tápelemeket a Barkó és Smart (1985) által meghatározott értékig egy adott tápelem kivételével, illetve voltak olyan kezelések, ahol minden tápelemet visszapótoltunk, de a víz pH-ját 10,2-es tarto­mányban tartottuk. A kísérlet során a tenyészedényekben a kísérleti növények biomassza-változásait mértük. Bebi­zonyítottuk, hogy a púpos békalencse (Lenma gibba), mint vizsgált úszó vízinövény növekedését a szubmerz növé­nyek (Ceratophyllum demersum, Elodea nuttallii) erősen gátolták. A kísérletünk eredményei nagy hasonlóságot mu­tatnak a Szabó és társai (2010) által elvégzett alga-béka­­lencse kompetíció eredményeivel. A vizsgálatunk során a két szubmerz növényfaj a közeg pH-ját ellúgosította (pH 10,2-10,5) és emellett a tápoldat nitrogén-, foszfor-, vas- és mangánkoncentrációját drasztikusan csökkentette. Ezt követően a vizsgált tápelemek visszapótlásával és a pH semlegesítéssel a békalencsék növekedése ismét helyre állt. Következésképpen a kompeticióban a szubmerz növé­nyeknek a békalencsékre gyakorolt gátló hatása a pH eme­lés és a tápanyagok (N, P, Fe) elvonása révén jött létre. Egy pH grádiens mentén (pH 7-11) a békalencsék növekedési rátája, klorofillhozama pH 9,5 értéken több mint 50%-kal csökkent, pH 10,5 felett pedig teljesen megállt. Terepi kö­rülmények között vizsgáltuk a szubmerz növények állomá­nyaiban a pH napszakos változásait. A mért vízkémiai eredmények azt erősítették meg, hogy a szubmerz növé­nyek által eredményezett lúgos pH -függetlenül a víz hipertróf voltától- önmagában elegendő ahhoz, hogy a fel­színen az úszó emerz növények növekedése akár teljesen megálljon. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amely a kutatáshoz szükséges anyagi támogatást az ÚNKP-18-2 kódszámmal biztosította az Új Nemzeti Kivá­lóság Program keretén belül. IRODALOMJEGYZÉK Barkó J. W., Smart R. M. (1985). Laboratory culture of submerged freshwater macrophytes on natural sediments. Aquatic Botany, 21., 251-263. Goulder R. (1969). Interaction between the rates of production of freshwater macrophyte and phytoplankton. Oikos, 20, 300-309. Koleszár G., Nagy Z, Vicéi T. T, Szabó S., (2017). Ho­gyan befolyásolják az epitifikus algák a hínámövények kompetícióját? Hidrológiai Közlöny, 97. évf., Különszám, 5-8. Nagy Z, Lengyel A., Vicéi T. T, CsabaiSzabó S. (2015). Ki mikor győz a békalencse tócsagaz versenyben? Hidrológiai Közlöny, 95. évf., Különszám (5-6), 64-67. Novacky A., Ullrich-Eberius C. I. (1982). Relationship between membrane potential and ATP level in Xanthomo­­nas campestris pv. malvacearum infected cotton cotyle­dons. Physiological Plant Pathology, 237-249. Scheffer M. (1998). Ecology of Shallow Lakes. Chapman and Hall. London. Scheffer M., Szabó S., Gragnani A., Van Nes E. H., Rinaldi S., Kautsky N., Norberg J., Roijackers R. M. M., Franken R. J. M. (2003). Floating plant dominance as a stable state. National Academy of Sciences, 100, (7) 4040- 4045. Scheffer M., van Nes E.H. (2007). Shallow lakes theory revisited: various alternative regimes driven by climate, nutrients, depth and lake size. Hydrobiologia, 584, 455- 466. Smith S. D. D. (2014). The role of nitrogen and phos­phorus in regulating the dominance of floating and sub­merged aquatic plants in field mesocosm experiment. Aquatic Botany, 112, 1-9. Szabó S., Kotroczó Zs., Vincze Gy., Hör esik Zs., János I. (2010). Kulcstényezők az alga-békalencse versenyben. Hidrológiai közlöny, 90. évf., 6. szám, 136-138. Szabó S., Scheffer M., Roijackers R., Waluto B., Braun M, Nagy P, Borics G. and Zambrano L. (2010). Strong growth limitation of a floating plant (Lemna gibba) by sub­merged macrophyte (Elodea nuttallii) under laboratory conditions. Freshwater Biology, 55, 681-690. Wetzel R. G. (1983). Biochemical cycling of essential micronutrients. Limnology (ed. R. G. Wetzel), 298-349. Saunders College Publishing, London. Zuidam J. P., Peeters E. T. H. M. (2013). Occurence of macrophyte monocultures in drainage ditches relates to phos­phorus in both sediment and water. SpringerPlus, 2, 564. SZERZŐK B KOLESZÁR GERGŐ Tanulmányait a Nyíregyházi Egyetem Biológia BSC szakán 2016-ban fejezte be, jelenleg MSC hallgató az Eszterházy Károly Egyetem Biológia-Testnevelés szakán. Kutatási témája a vízi makrofitonok és algák közötti interakciók. Vizsgálataiban arra keresi a választ, hogy hogyan befolyásolják a perifiton algák a hínámövények közötti kompetíció kimenetelét. 1 FEDOR NOÉMI Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem 3. éves Biológia- rajz és vizuális kultúra tanár szakos hallgatója. Kutatásaiban a lúgos pH-t, mint limitáló tényező hatását vizsgálja úszó növényeken. SZABÓ SÁNDOR A Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének oktatója. Kutatásaiban kísérleti módszerekkel arra keresi a választ, hogy milyen folyamatok okozzák, hogy a vízinövények közötti versenyben egyik növénycsoport akár teljesen kiszo­rítja a másikat. A vizsgálatokat kontrollált fény és hőmérséklet viszonyok között végzi úszó emerz és szubmerz hínárnövényeken.

Next

/
Thumbnails
Contents