Ragadozó atka reprodukciós teszt talajban

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Advertisements

Időjárás, éghajlat.
Gyógyszerhatóanyagok oldhatósága szuperkritikus szén-dioxidban
A FŰSZERPAPRIKA TERMÉSE ELTÉRŐ TÁPANYAG-ELLÁTOTTSÁG ESETÉN
AZ ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA
A sűrűség.
A mosómedve.
A talaj összes nitrogén tartalmának meghatározása
A térfogat és az űrtartalom mérése
Kémiai alapozó labor a 13. H osztály részére 2011/2012
Komposztálás és energetikai célú hasznosítás
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek.
Tigris.
Készítette: Kálna Gabriella
Levegőminőség -vizsgálat
Ökológia Fogalma:Az élőlényeknek a környezetükhöz való viszonyát vizsgáló tudomány. Vizsgálatának tárgya: Az ökoszisztéma, az élőhely ( biotóp) és azt.
Megvalósíthatóság és költségelemzés Készítette: Horváth László Kádár Zsolt.
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
SZÁRÍTÁS Szárításon azt a műveletet értjük, mely során valamilyen nedves szilárd anyag nedvességtartalmát csökkentjük, vagy eltávolítjuk elpárologtatás.
Készítette : Szente Szilvia Felkészítő tanár : Mgr. Spek Krisztina Iskola : Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta.
Aerosztatikai nyomás, LÉGNYOMÁS
HS-GC-MS Hámornik Gábor Koványi Bence Simó Zsófia Szabó Eszter
Cellulóz-acetát lágyítása ε-kaprolaktonnal Katalizátortartalom hatása a lágyításra Készítette: Kiss Elek Zoltán Témavezető: Dr. Pukánszky Béla Konzulens:
Szonolumineszcencia vizsgálata
STRONCIUM-ION MEGKÖTŐDÉSÉNEK KINETIKÁJA TERMÉSZETES AGYAGMINTÁKON
Gyors mikrobiológiai módszerek
Az ökológia alapjai – Základy ekológie
Az ökológia alapjai – Základy ekológie
Vegyi anyagok hatása talaj szénanyagcseréjére Forrás: OECD 217 Varga Judit.
Szárazföldi növény teszt: csírázás és csíra növekedés teszt
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai.
Készítette: Fehérvári András
Talajsterilezés Herman Edit. Sterilitás definíciója Külső behatás következtében kialakuló olyan állapot, amiben a vizsgált terület teljesen mikroba-mentes.
Készítette: Berbekár Éva Környezettoxikológia
Arginin ammonifikáció Készítette: Vas Nóra. Arginin ammonifikáció Ammonifikáció mérésére szolgáló labor kisérlet Ammonifikáció fontossága:  Ökoszisztémák.
Talajvizsgálat foszfolipidek alapján Készítette: Ladányi Márta (A170R5) Talajvédelem című tárgy keretében (BMEEOGTAKM1)
Madár reprodukciós teszt OECD 206
Nitrifikáció vizsgálata talajban
Készítette: Zöld Zsófia.  Tengeri malac (Cavia porcellus) › Kis testű (25-30cm; g) › Gyorsan szaporodik › Emlős › Kedvelt tesztállat  Házi egér.
Akut toxicitásvizsgálat halembrióval OECD 212 Készítette: Fodor Anna.
Lipáz enzimaktivtás mérése
Collembola szaporodásának vizsgálata vegyi anyaggal szennyezett talajokon.
Földigiliszta akut toxicitási teszt OECD 207-es számú teszt
Mintavétel talajból, talajminták tárolása
Méh akut kontakt toxicitási teszt 214-es számú OECD teszt
Fitoremediáció alkalmazása illékony halogénezett szénhidrogénekkel szennyezett terület kezelésére Esettanulmány.
Üledék–víz toxicitási teszt féreggel (Lumbriculus) (OECD 225)
Haltoxicitási teszt: prolongált 14 napos OECD No. 204 Készítette: Nagy Renáta A Környezettoxikológia c. tárgyhoz Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Környezetmérnök.
Daphnia magna reprodukciós teszt OECD Test No
Készítette: Sovány Márta
Földigiliszta reproduktivitási teszt OECD 222
OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS Soil Microorganisms: Carbon Transformation Test OECD ÚTMUTATÓ VEGYI ANYAGOK TESZTELÉSÉRE Talaj Mikroorganizmusok:
Egyszer volt, hol nem volt… A fejtetvesség kezelése a 21. században
BISEL Biotikus Index a Középiskolai Oktatásban.
TÁMOP „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósuló „Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) Fizika és kémia a természetben.
Az állati termelés táplálóanyag szükséglete a. Növekedés hústermelés A fejlődés, növekedés során eltérő az egyes szövetek aránya, az állati test kémiai.
Testtömeggyarapodás és fejlődés nem szükségszerűen egyidejű: Kompenzációs növekedés Szűkös takarmányozás: kompenzálja hosszú ideig szűkös tak.: csökött.
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Populációk jellemzői  populáció: valós szaporodási közösség
Mi a kontroll? Projektkontroll alapelvei –A jelentéskészítés – nem egy bürokratikus és hosszan tartó tevékenység –Kontrollkritériumok –Jelentés a tervről.
Egy termálfürdő használt vizének vizsgálata, felszíni vízfolyásba való bevezetésének modellezése, és a fellépő környezetterhelések minimalizálásának lehetőségei.
TÁMOP /1-2F Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok – II/14. évfolyam Illóolajok minőségét jellemző fizikai és kémiai mutatószámok és.
Fizikai alapmennyiségek mérése
© 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS Talajazonosítás Dr. Varga Gabriella.
Ökológia. Az élőlények környezete 1.lecke Az ökológiai rendszerek (Egyed feletti szerveződési szintek)
Környezetvédelmi analitika
Dow Vegyi Kitettségi Index
1. ábra A 3A9EC szerkezeti képlete
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
Előadás másolata:

Ragadozó atka reprodukciós teszt talajban OECD 226 Készítette: Magai Zsolt

Teszt jellemzése A teszt célja, hogy értékeljük a vegyi anyagok hatását a talajban élő atkafajok (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) reproduktivitására. Ezáltal becsülhetjük az adott faj növekedési rátáját. Reproduktivitás itt azt jelenti, hogy hány ‘fiatal’ élőlény marad a teszt végén. Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer reprezentálja a tesztben a ragadozó atkákat. Ez a faj, könnyen beszerezhető, tenyészthető a laboratóriumi körülmények között. A teszt végpontja a reprodukciós ráta (utódok száma edényenként). Időtartam: 14 nap

A vizsgálat elve Az atkák a vizsgált anyag különböző koncentrációinak vannak kitéve. A teszt elején 10 felnőtt nőstény egyedet juttatnak a teszt edényekbe (szinkrontenyészetből). A hímeket nem használják fel. A tesztben felhasznált nőstények 28-35 naposak. A vizsgálat 14. napon ér véget (a nőstények talajba tevésétől számítva). Ekkora érik el a ‘fiatalok’ a deutonymph szakaszt fejlődésükben. Amit mérünk az az, hogy hány ‘fiatal’ egyed van egy kísérleti edényben és emellett túlélő nőstények száma. Meghatározzuk az ECx-et (pl. EC10, EC50) vagy a nem megfigyelhető hatást okozó koncentrációt (NOEC). Előbbi meghatározásához 12 mérési pontot veszünk fel.

A Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer A Lealapidae családjába tartozó atkafaj. Mindenféle talajon megélnek és fő táplálékul egyéb atkák, fonálférgek, collembolák szolgálnak. Élelemhiány esetén váltanak kannibalizmusra. Ízeltlábúak, minden lábon tövis és sörte található, utóbbit ásásra használja. 4 pár lába van, ebből az első pár antennaként funkcionál. A hím 0,55-0,65 mm hosszú, és súlya 10 - 15 µg. A nőstény 0,8-0,9 mm hosszú, és súlya 50-60 µg.

Az atkák kb. 7 nap alatt fejlődnek petéből lárvává, és 28-35 naposan használjuk fel a teszthez. Egy nőstény egyed élhet 100 napig is, ezalatt akár 100 tojást is lerakhat.

Vizsgált anyag tulajdonságai Vízben való oldhatóság log Kow (oktanol-víz megoszlási hányados) Gőznyomás Ezek lehetőleg ismertek legyenek. Ami még fontos lehet: A vizsgált anyag sorsa a talajban, biotikus, abiotikus degradáció. A tesztelés során vízben oldható vagy oldhatatlan anyagokat használunk. A teszt nem alkalmazható illékony anyagokra, azaz azokra, amelyeknek a Henry állandója, vagy a levegő / víz megoszlási hányadosa nagyobb mint egy, vagy olyan anyagokra, amelyeknél a gőz nyomása meghaladja a 0,0133 Pa-t 25 ° C-on.

A referencia anyag A referencia anyagra meg kell határozni ECx (EC20, EC50) és/vagy a NOEC értékeket annak bizonyításához, hogy a laboratóriumi vizsgálati körülmények megfelelőek, és ellenőrzésként, hogy a vizsgált szervezetek reakciója idővel nem változott. Két referencia anyagot használnak: Dimetoát (CAS 60-51-5) Bórsav (CAS 10043-35-3)

A teszt menete Előszőr létrehozzuk a szinkrontenyészetet. Az optimális tenyésztési hőmérséklet 20 ± 2 ° C. A generációk nagyrészt fedik egymást. A nőstényeket egy edénybe tesszük, majd adjunk hozzá megfelelő mennyiségű táplálékot. Két-három napig lehetővé tesszük, hogy lepetézzenek, majd eltávolítjuk a nőstényeket. 28-35 nappal később kivesszük a szinkron tenyészetből a hasonló korú kifejlett élőlényeket és a tesztedénybe juttatjuk. Összeállítjuk a talajunkat

Ehhez a vizsgálathoz egy mesterséges talajt kell használni Ehhez a vizsgálathoz egy mesterséges talajt kell használni. A mesterséges talaj áll a következő összetevőkből: 5% tőzegmoha 20% kaolin agyag 75% ipari homok Kiszámítjuk, hogy megfelelő-e a talaj maximális víztartó képessége (20-30%-nak kell lennie, és a későbbiekben nem térhet el ennél 10%-nál jobban. ) S = vízzel telített szubsztrát + cső tömege + szűrőpapír tömege T = tára (+ szűrőpapír tömege) D = szubsztrát száraz tömege TESZTELÉS (10 ‘felnőtt’ nőstény atkára és 20 g mesterséges talajra van szükség mintánként, kontrollonként )

14 nap után vége a tesztelésnek Megszámoljuk a túlélő atkákat (külön a lárvákat, ‘fiatalokat’ és külön a ‘felnőtteket’).

Vizsgálati edények és eszközök A vizsgálati edények 3 - 5 cm átmérőjű üvegből vagy más, kémiailag inert anyagból készültek. Csavaros fedeleket előnyben részesítik. Olyan fedél kell, mely megakadályozza az atkák elszökését. Eszközök Szabványos laboratóriumi eszközökre van szükség, különösen a következőkre: Szárító szekrény; Sztereomikroszkóp; pH-mérő; Megfelelő pontosságú mérleg; Megfelelő felszerelés a hőmérséklet szabályozásához; Hőmérséklet-vezérelt inkubátor

Vizsgálati jelentés tartalma Vizsgálati anyag azonosítás (név, CAS-szám) fizikai-kémiai tulajdonságok Tesztorganizmusok azonosítása tenyészet leírása, jellemzése (melyik fejlődési szakaszban vannak a tesztorganizmusok) Vizsgálati körülmények eljárás leírása előkészítés leírása talaj maximális víztartó képessége alkalmazott technológia leírása edények mérete, talaj száraz tömege hőmérséklet, fény intenzitás, sötét-világos ciklus hossza pH és víztartalom mérés táplálék fajtája, etetési időpontok Vizsgálati eredmények Fiatal egyedek száma a teszt végén Felnőtt egyedek száma a teszt végén és ebből mortalitás (%) számítása ECx és/vagy NOEC meghatározása

A teszt érvényessége A következő kritériumoknak kell teljesülnie: Az átlagos ‘felnőtt’ nőstény mortalitás nem haladhatja meg a 20%-ot. Az átlagos ‘fiatalok’ száma egy (10 ‘felnőtt’ nősténynél bevezetett) mérésnél min. 50-nek kell lennie a vizsgálat végén. A fiatal atkáknak a száma ne legyen 30% felett a teszt végén.

Forrás OECD GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS 226 – Predatory mite (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) reproduction test in soil; http://oberon.sourceoecd.org/vl=19224635/cl=13/nw=1/rpsv/cw/vhosts/oecdjournals/1607310x/v1n2/contp1-1.htm Képek: http://www.aguafilter.hu/atka3.jpg http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=202:ragadozo-atkak-a-lathatatlan-segitk-2&catid=112:bionovenyektermesztese&Itemid=43&lang=hu http://daam.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=621211