pitbul-zaprygnul-vverh-pochti-na-45-metra-po-vertikalnoj-stene Посмотрите видео как питбуль допрыгнул до предмета на высоте 14 футов (4, 27 метра)! Если бы проводилась собачья Олимпиада, то этот питбуль...
morskaja-svinka-pigi-zhelaet-vsem-schastlivogo-dnja-svjatogo-patrika С днем Святого Патрика ВСЕХ! И ирландцев и не только ирландцев!
ryba-igla Родиной уникальной пресноводной рыбы-иглы является Индия, Цейлон, Бирма, Тайланд, Малайский полуостров. Достигают 38 см в длину. Принадлежит к...
botsija-kloun Считается, что рыбка боция-клоун (Botia macracantha) появилась в середине XIX века. О данном виде впервые упомянул Питер Бликер (голландский...
gjurza Гюрза (Vipera lebetina) – крупная змея, которая имеет притупленную морду и резко выступающие височные углы головы. Сверху голова змеи...

Подсчет организмов в пробах

Подсчет организмов в пробах

Количественные пробы обычно служат для оценки плотности популяции (в случае планктона — количества организмов в определенном объеме воды). Они могут также использоваться для оценки биомассы, но эти методики более сложны и здесь не описываются.

Чтобы рассчитать плотность популяции, нужно знать обловленный объем воды и число организмов в пробе. Часто это число слишком велико, чтобы все организмы были подсчитаны. Тогда приходится делить пробу на части (субпробы) и считать организмов в одной из частей.

Для точной оценки плотности популяций необходимы делать несколько повторностей — как при взятии пробы, так и при подсчете организмов в субпробах. Например, часто горизонтальное распределение планктона неравномерно; для правильной оценки средней плотности популяции необходимо взять пробы в нескольких точках, а затем подсчитать среднюю плотность. Трудно полностью перемешать и весь объем пробы, чтобы организмы в нем равномерно распределились; поэтому нужно отбирать несколько субпроб, подсчитывать в каждой из них организмы и вычислять среднее значение численности. При большой трудоемкости счетного метода его использование оправдано только тогда, когда обеспечена точность самого сбора планктона (обеспечена достаточная полнота улова, сравнимость результатов разных ловов и т.п.).

Необходимо также выбрать правильный объем пробы (субпробы), обеспечивающий достаточную достоверность оценки плотности популяции. Объем этот зависит прежде всего от плотности популяции данного вида. Обычно считают достаточным объем субпробы, содержащий 40-50 особей данного вида, и взятие 3-4 таких субпроб из одной пробы. Погрешность при этом составляет около 5%.

При большом числе организмов в пробе отбор субпроб из нее производится с помощью специальной штемпель-пипетки (рис. 8) после тщательного перемешивания. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной градуированной пипеткой с отрезанным нижним концом (для расширения входного отверстия), на верхний конец которой надета резиновая груша.

Для подсчета организмов субпроба обычно помещается в счетную камеру. Для подсчета зоопланктона наиболее широко используется камера Богорова (рис. 9). Она изготавливается из толстого куска оргстекла, в котором пропиливаются зигзагообразная канавка; ширина дна канавки соответствует диаметру поля зрения бинокуляра при определенном увеличении. Проба выливается в канавку, затем камера продвигается так, чтобы поле зрения двигалось вдоль частей канавки, и параллельно с этим ведется подсчет.

Известны многие другие модификации методов подсчета зоопланктона. Возможно, наиболее пригодный из них — подсчет планктона на фоне растра, состоящего из равномерно нанесенных на бумагу или фотопленку точек. При просматривании пробы в отраженном свете белые точки растра наносятся на черный фон (позитив в случае фотопленки). Планктон равномерно распределяется по дну чашки Петри, на площади которой должно умещаться не менее 200 точек растра. Затем в 3-4 полях зрения подсчитываются организмы и число точек растра, после чего делается пересчет на всю площадь чашки (число организмов в поле зрения умножается на N/n, где N — число точек растра на всей площади чашки, an — их число в поле зрения).

Штемпель-пипетка а — стеклянная трубка б — ручка  в — передняя металлическая обойма  г — отделяемые металлические придатки в виде катушек с выемкой разного размера, определяющей объем взятой субпробы

Рис. 8. Штемпель-пипетка а — стеклянная трубка б — ручка

в — передняя металлическая обойма

г — отделяемые металлические придатки в виде катушек с выемкой разного размера, определяющей объем взятой субпробы

Камера Богорова

Рис. 9. Камера Богорова

 

Некоторые подробности сбора бентоса описаны в другой части пособия.