Hidrológiai Közlöny 1998 (78. évfolyam)
4. szám - Fülöp István Antal–Józsa János: A neruális hálózatok világa
287 gyon eutrof tavakban a hatásuk korlátozott (McQueen, 1986). Tiszta vizes fázis a tavaszi zooplankton maximum alatt fordul elő, amikor alacsony a halak általi predációs nyomás, mivel az egynyaras ivadékok nem kezdték még meg a táplálkozást (Lampert, 1989). Tiszta vizes fázis, amikor is a cladocerák biomasszája elég nagy, hogy képes legyen kontrollálni az algák növekedését, csak a kazettában fordult elő tavasszal-kora nyáron. A külső tározó térben tavasszal megfigyelt alacsony a-kloroftll koncentráció egyéb környezeti tényezőknek tulajdonítható. A tavaszi planktonban mind a három területén tapasztalt tavaszi tisztavizes fázisban a fítoplanktonban az ehető algafajok aránya a legmagasabb, dominálnak az egysejtű kovaalgák, és a Cryptomonas sp. fajok. A külső tározó térben ez időszakban a cladocera plankton mennyisége a Kazettában tapasztaltaknál alacsonyabb volt, ahol B. longirostris és D. galeata biomasszája magasabb értéket ért el. A Kazettában a fitoplankton biomasszája alacsonyabb volt, és a cladocera fajok is korábban jelentek meg, mint a külső tározó térben. A halak általi predációnak tulajdoníthatóan a Kazettában a D. galeata aduit nőstények mérete nagyobb volt, és több petét is tartalmaztak (Machácek, 1991, 1993; Stibor, 1992) Irodalom Benndorf, J., 1988. Objectives and unsolved problems in ecotechnology and biomanipulation: Apreface. Limnologica 19: 5-8. Benndorf, J. & M. Henning, 1989. Daphnia and toxic blooms oíMicrocystis aeruginosa in Bautzen Reservoir (GDR). Int. Revue ges. Hydrobiol. 74: 233-248. Carpenter, S. R„ J. F. Kitchell & J. R. Hodgson, 1985. Cascading trophic interactions and laké productivity. Fish predation and herbivory can regulate laké ecosystem. Bioscience 35: 634-639. Carpenter, S. R., J. F. Kitchell, J. R. Hodgson, P. A Cochran, J. J. Elser, M. M. Elser, D. M. Lodge, D. Kretchmer, X. He & C. von Ende, 1987. Reguládon of laké primary productivity by food-web structure. Ecology 68:1863-1876. Downing, J. A & F. H. Rigler (eds.), 1984. A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters. IBP Hand Book 17. 2 m edition. Blackwell. Oxford, pp. 501. Dawidowicz, P„ Z. M. Gliwicz & R. D. Gulati, 1988. Can Daphnia prevent a blue-green algal bloom in hypertrophic lakes? A laboratory test. Limnologica 19: 21-26. Giussani, G. & G. Galanti, 1992. Experience in eutrophication recovery by biomanipulation. In P. Guilizzoni, G. Tartari & G. Giussani (eds ). Limnology in Italy. Mem. Ist. ital. Idrobiol. 50: 397-416. Hrbáíek, J., M. Dvorakova, V. KoTínek & L. Procházokóva, 1961. Demonstration of the effect of the fish stock on the species composition of zooplankton and the intensity of metabolism of the whole plankton association. Verh. internat. Verein. Limnol. 14: 192-195. Lampert, W., 1988. The relationship between zooplankton biomass and grazing: Areview. Limnologica 19: 11-20. Luecke, C„ L. G. Rudstam & Y. Allén, 1992. InterannuaI pattems of planktivory 1987-89: An analysis of vertebrate and invertebrate planktivores. In J. F. Kitchell (ed ), Food web management. A case study of Laké Mendota. Springer Verlag, New York: 275-301. Machácek, J., 1991. Indirect effect of planktivorous fish on the growth and reproduction of Daphnia galeata. Hydrobiologia 225: 193-197. Macháőek, J., 1993. Comparison ofthe response of Daphnia galeata and Daphnia obtusa to fish-produced chemical substrate. Limnol. Oceanogr. 38: 1544-1550. McQueen, D. J„ J. R. Post & E. L. Mills, 1986. Trophic relationship in freshwater pelagic ecosystems. Can. J. Fish. aquat. Sci. 43: 15711578. Riemann, B., K. Christoffersen, H. J. Jensen, J. P. Müller, C. Lindegaard & S. Bosselmann, 1990. Ecological consequences of a manual reduction of roach and bream in a eutrophic, temperate lake. Hydrobiologia 200/201: 241-250. Stibor, H., 1992. Predator induced life-history shifts in a freshwater cladoceran. Oecologia92: 162-165. Schwenk, K, M. Boersma, M. Brehm, E. Madler & D. Offerhaus. 1997. A simle methods for preparing crustacean samples (Cladocera) for PCR based techniques: Application to the European Daphnia galeata species complex. In: K. Schwenk. A Evolutionary genetics of Daphnia species complexes - hybridism in syntopy. (PhD tesis). NIOO-CL. Nieuwersluis. 53-67 Taylor, B. E. & W. Gábriel, 1992. To grow or not to grow: optimál resource allocation for Daphnia. Am. Nat. 139: 248-266. Vanni, M. J., C. Luecke, J. F. Kitchell & J. J. Magnuson, 1990. Effect of planktivorous fish mass mortality on the plankton community of Lake Mendota, Wisconsin: implication for biomanipulation. Hydrobiologia 200/201: 329-336. The top-down effect of different fish communities on the cladoceran plankton of the Kis-Balaton Reservoir, Hungary János Korponai', Kálmán Mátyás 1, Gábor Paulovits 2, István Tátrai 2 and Nóra Kovács 3 'West-Transdanubian District Water Authority, Dept. Kis-Balaton, H-8360 Keszthely, Csík F. sétány 1, Hungary 2BaIaton Limnological Research Institute, Hungárián Academy of Sciences, H-8237 Tihany, POB 35, Hungary 3University of Veszprém, School of Environmental Engineering, H-820I Veszprém, POB 158, Hungary Abstract: In 1995 the authors studied the effect of different fish communities on the structure of the cladoceran plankton in a shallow hypertrophic lake. In the outer area of the reservoir, the densities of plankton feeding fish species were considerably higher than in the Kazetta. These differences induced changes in the structure and dynamics of the cladoceran plankton. The biomass of small-bodied cladocerans (mainly Bosmina longispina) was higher and the biomass of the large-bodied cladocerans (D. galeata, D. magna) was lower in the western and eastern part of Hídvégi pond than in the Kazetta. A peak in cladoceran biomass in the Hídvégi pond reservoir was observed during the summer, close or during a bloom of filamentous cyanobacteria, whereas in the Kazetta a peak was observed during the spring, before the bloom of cyanobacteria. The aduit females of D. hyalina were larger and produced more eggs in the Kazetta than in the outer area of the reservoir. Key words: Kis-Balaton Reservoir, zooplankton, cladocerans, Daphnia sp.