Hidrológiai Közlöny 2011 (91. évfolyam)

6. szám - LII. Hidrobiológus Napok: „Alkalmazott hidrobiológia” Tihany, 2010. október 6-8.

32 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2011. 91. ÉVF. 6. SZ. Köszönetnyilvánítás A kutatómunka az OTKA T/046180 számú pályázata ke­retében folyt. A szerzők köszönetüket fejezik ki Borza Pé­ternek és Tóth Balázsnak a terepi munkában, Bodrogi Ber­tának a minták előzetes feldolgozásában és Tóth Adriennek a térképek elkészítésében nyújtott segítségükért. Irodalom Bódis E. (2007) Spatio-temporal pattern of the small-sized mussel fau­na in the Danube above Budapest. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 16: 21-32. Bódis E„ NosekJ., Oertel N. & Tóth B. (2008) A kagylófauna longitu­dinális eloszlása a Duna vízrendszerében. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 18:9-20. Hammer O.. Harper D.A.T. & Ryan P.D. (2001) Past: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Pala­eontologia Electronica vol. 4, issue 1, art. 4. Junk W.J., Bayley P.B. & Sparks R E. (1989) The flood pulse concept in river-floodplain systems. In: Dodge D P. (ed.), Proceedings of the international large rivers symposium. Ottawa: Canadian Special Publication in Fisheries and Aquatic Sciences 106: 110-127. Mouthon J. (1981) Typologie des Mollusquses des eaux courantes. Or­ganisation biotypologique et groupements socioecologiques. Ann. Limnol. 17(2): 143-162. Mouthon J. (1999) Longitudinal organisation of the mollusc species in a theoretical French river. Hydrobiologia 390: 117-128. Thorp J.H. & Delong M.D. (1994) The riverine productivity model: an heuristic view of carbon sources and organic processing in large rier ecosystems. Oikos 70: 305-308. Thorp JH.. Thorns M.C. & Delong M.D. (2006) The riverine ecosys­tem synthesis: biocomplexity in river networks across space and ti­me. River Res. Appl. 22: 123-147. Tóth, B., Nosek, J. & Oertel, N. (2008) Composition and dynamics of benthic organic matter in the middle Danube Section. Archiv fiir Hydrobiologie 166(1-2 ) Large Rivers 18(1-2): 257-270. TER Braak C.J.F. & Smilauer P. (2002) CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User's guide: Software for Canonical Community Ordination (ver. 4.5) Biometris , Wageningen & Ceské Budejovice 500 p. Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W., Sedell JR.. & Cushing C.E. (1980) The river continuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sei. 37: 130-137. Ward J. V. & Stanford J.A. (1982) The serial discontinuity concept: Ex­tending the model to floodplain rivers. Regulated Rivers: Research & Management 10(2-4): 159-168. Structural and functional elements of the benthal in the water system of the River Danube. 3. Spatial pattern of mussel fauna in relation to environmental parameters. Bódis, E., Nosek, J., Oertel, N., Tóth, B. Hungarian Danube Research Station of H.A.S., 2131 Göd, Jávorka S. u. 14. Abstract: We investigated the relationship between the spatial pattern of mussels and the environmental parameteres on different spatial scales du­ring 3 years long research. In 2005 we collected mussels at sites characterized with different hydro-geo-morphology in the main arm of the Danube. In 2006 we sampled a side arm of the Danube, too, and in 2007 we enlarged our investigation along a second order stream large river continuum. In total 22 mussel species was determined with the presence of 2 protected and 5 invasive species. The high density of Pisidium subtruncatum, P. supinum, P. henslowanum and Corbicula fluminea, presents that these species have a key role in the studied e­cosystem. The high abundance of C. fluminea needs a special attention, because this species could considerably affect the material cycle of benthic communities. We studied the relationship between the mussel species and abiotic factors (physico-chemical parameters, organic matter content and fractions of sediment, bottom texture) with canonical correspondence analysis. The spatial pattern of mussel fauna are affected by both large-scale (water types, longitudinal gradient) and local effects. However, the spatial pattern of mussel assemblages was mostly determined by the bottom texture, current velocity, total organic matter content and fractions of sediment. Keywords: Danube, second order- and third order stream, Ipoly, benthal, mussel fauna, spatial distribution. Táj használati, tájökológiai szempontok a Velencei-tó parti sávjának értékelésére Boromisza Zsombor, BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék) 1118. Budapest, Villányi út 35-43. (zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu) Kivonat A tópartok optimális tájhasznosításának és további tájhasználati konfliktusok megelőzésének alapja a tájsáv speciális tulajdonságait figyelembe vevő, a part állapotát egyértelműen jellemző vizsgálati - értékelési módszer kidolgozása. Mivel az állóvizek parti sávja számos, ökológiai és társadalmi szempontból meghatározó funkciót lát el, a tópartok értékelési módszerének meghatározása során összetett szempontrendszer kialakítására van szükség. A kutatás során áttekintettem a Velencei-tó parti sávjának változási tendenciáit, illetve a parti sávok vizsgálatának, értékelésének, tervezésének hazai és nemzetközi gyakorlatát. Ezekre az eredményekre alapozva a meghatározott értékelési szempontok elsősorban a parti sáv terhelésének - terhelhetőségének, pufferképességének, „érzékenységének és értékességének", rehabilitációra alkalmasságának meghatározására irányulnak; illetve az eltérő tájrendezési, szabályozási, kezelési feladatokat jelentő part­típusok lehatárolását szolgálják. Kulcsszavak: á llóvíz, parti sáv, tájértékelés, tájtervezés, Velencei-tó A tanulmány teljes szövege a Hidrológiai Közlöny 2011. évi 4. számának 21-24. oldalain jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom