Maria Grzybkowska. Tom Numer 1 2 ( ) Strony 53 60
|
|
- Wojciech Skrzypczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Tom Numer 1 2 ( ) Strony Maria Grzybkowska Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, Łódź mariagrz@biol.uni.lodz.pl ADAPTACJE OWADÓW (CHIRONOMIDAE) DO ANOKSJI I HYPOKSJI Owady, zarówno te lądowe jak i wodne, okresowo borykają się z problemem zbyt małej ilości (hypoxia) lub brakiem (anoxia) tlenu w środowisku. Szczególnie dotyczy to tych taksonów, które zasiedlają wodne ekosystemy, tereny zalewane, także wszelkiego rodzaju zagłębienia czy jamy, strefy przejściowe między lądem a wodą (ang. interdidal zones), są uwięzione w lodzie, bądź żyją wysoko w górach. Również inne siedliska, takie jak przewód pokarmowy ssaków, odchody, padlina, ziarno czy drew- WPROWADZENIE no, charakteryzują okresowe deficyty tlenu. Generalnie, owady wykształciły wiele mechanizmów, które pozwalają chociaż części populacji przetrwać w takich niesprzyjających warunkach (ang. lethal times, LT). Adaptacje do hypoksji, to przede wszystkim bardzo silne spowolnienie metabolizmu, zdolność przejścia od aerobowego do anaerobowego metabolizmu (anoksybioza), zmieniony behawior i powiększenie objętości systemu tchawek. Przyjrzyjmy się bliżej tym mechanizmom. ADAPTACJE MORFOLOGICZNE I BEHAWIORALNE DO ŻYCIA PRZY NISKIM STĘŻENIU TLENU Do morfologicznych adaptacji owadów należy zwiększenie pojemności układu oddechowego. Celem uniknięcia hypoksji Tenebrio molitor zwiększa średnicę tchawek, co powoduje wzrost pojemności układu oddechowego tego chrząszcza o 40%, przy 15% stężeniu tlenu, i o 120%, przy 10,5% stężeniu tego pierwiastka (Loudon 1989). Jedną z udokumentowanych cech biologii T. molitor w warunkach hypoksji jest nie tylko częstsze pojawianie się deformacji morfologicznych, ale także wydłużenie rozwoju larw i poczwarek, zaburzenie proporcji płci, i w konsekwencji, zwiększenie śmiertelności (Loudon 1988). Do behawioralnych mechanizmów w odpowiedzi na zmniejszenie ilości dostępnego tlenu należy zwiększanie częstotliwości zarówno otwierania przetchlinek prowadzących do tchawek, jak i wykonywania ruchów oddechowych oraz ogólnie wzrost aktywności organizmu. Jeżeli niedobór tlenu nadal się pogłębia, owady lądowe spowolniają rozwój (ang. quiescence) i przełączają swój metabolizm na anaerobowy. Generalnie owady wodne są bardziej wrażliwe na niedostateczną ilość tlenu, w porównaniu z lądowymi; np. larwy ważek reagują nasileniem wentylacji, a w przypadku pogłębiania się deficytu tlenu, przemieszczają się ku powierzchni wody wystawiając narządy oddechowe ponad jej powierzchnię. Bardziej szczegółowo mechanizmy reakcji na braki tlenu zostaną omówione na przykładzie dwu grup owadów wodnych, muchówek Chironomidae i Chaoboridae, licznych w różnych środowiskach, pomimo okresowych deficytów tlenu w ich siedliskach.
2 54 Maria Grzybkowska ŚRODOWISKA O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI POJAWIANIA SIĘ NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI I/ LUB BRAKU TLENU Okresowo zalewane tereny; jamy Wiele owadów lądowych żyje pod ziemią w specjalnych zagłębieniach (jamkach). W zasadzie górna warstwa gleby zawiera ilość tlenu porównywalną z atmosferą, ale rycie organizmów w głąb tego substratu, zwłaszcza z dużą ilością materii organicznej, powoduje, że i ich dotyczy niedostateczna ilość tlenu. Zdaniem Lightona (1998) hypoksja i hypercapnia (nadmierna ilość dwutlenku węgla) stanowią istotne siły selekcyjne w ewolucji wymiany gazu u Arthropoda. Owady, podobnie jak i inne zamieszkujące glebę organizmy, bywają zalewane. Czas trwania takiego zalania może być różny, czasem jest bardzo krótki, a czasem może trwać nawet miesiącami, jak np. w lasach tropikalnych Amazonii. Owady wykształciły rozmaite mechanizmy adaptacyjne. I tak, chrząszcze z rodzaju Bledius, zasiedlające strefę przejściową, zakopują się w jamkach z bardzo niewielkim otworem, o średnicy 2 3 mm. W tych schronieniach, zalanych wodą morską, mogą przeżyć nawet 36 godzin. Z kolei pluskwiaki, Aphidae, reprezentowane przez Pemphigus treherni, na okresowe zalanie wodą reagują spowolnieniem metabolizmu; w takich warunkach połowa ich populacji może przetrwać nawet przez 40 godzin. Czas ich życia przedłuża się do 240 godzin, jeśli woda jest dobrze natleniona. Inne z kolei owady, takie jak Anurida maritima (Collembola), są w stanie przetrwać trzy pierwsze godziny zanurzenia w wyniku przechwytywania pęcherzyków gazu. Jeszcze inaczej na zalewanie reagują Cicindella togata (Coleoptera), których larwy przeżywają bez tlenu przez 4 5 dni i to w temperaturze 25 o C. Aby przetrwać te chrząszcze uruchamiają równocześnie dwa procesy: redukują metabolizm aerobowy o 97%, energia uzyskiwana jest także z anaerobowego metabolizmu Żyjące w podobnym środowisku inne owady, blisko spokrewnione z C. togata, mają inną strategię przeżywania: rozwój przenoszą na porę suchą, tolerują zalewanie korzystając z tlenu rozpuszczonego w wodzie (dyfuzja przez kutikulę). W warunkach beztlenowych owady te szybko giną. Hoback i Stanley (2001) zaliczają C. togata do grupy form najlepiej przystosowanych do okresowego zalewania, podczas gdy gatunki z Amazonii do najgorzej znoszących tego rodzaju zjawisko (wyspecjalizowane w kierunku wychwytywania jak największej ilości tlenu z przepływającej wody). Jeszcze inaczej zachowują się owady, dla których ucieczka w toń wodną to uniknięcie drapieżnika i/lub pogoń za ofiarą. Dorosłe chrząszcze Liparocephalus cordicollis mogą pozostać w zanurzeniu nawet do 6 tygodni pobierając w tym czasie tlen przez kutikulę; takie zachowanie się pozwala im uniknąć nasilonej presji lądowych drapieżników (Topp i Ring 1988). Adaptacje do życia w niskich temperaturach Wraz z wysokością spada ciśnienie atmosferyczne i zawartość tlenu. Na wysokości 6100 m npm w powietrzu jest tylko około 9,5% tlenu, podczas gdy na poziomie morza aż 21% (Schmidt-Nielson 2008). Adaptacje owadów, umożliwiające przeżycie w wysokich górach, można podzielić na: morfologiczne, do których należy melanizm, redukcja rozmiarów ciała, silne owłosienie ciała, a także zmniejszenie wymiarów, aż do całkowitej redukcji, skrzydeł; behawioralne, takie jak wygrzewanie się w słońcu, zmiany w sposobie żerowania i kopulacji, pojawienie się partenogenezy, rozwój jaj już w stadium poczwarki, budowanie kokonów; ekologiczne, polegające na rozciągnięciu rozwoju do kilku lat poprzez spowolnienie (jako konsekwencję oddziaływania niekorzystnych czynników środowiskowych ograniczających funkcjonowanie organizmu) lub diapauzę (sterowany wewnętrznie, hormonalnie lub neurohormonalnie, okresowy stan zahamowania rozwoju osobniczego; adaptacja ta powstała w wyniku sił doboru naturalnego) (Ślusarczyk 1998); fizjologiczne i biologiczne u owadów obserwuje się dwie strategie odporności na zimno. Zdolność do egzystencji w warunkach długiej ekspozycji na temperaturę poniżej zera możliwa jest albo przez unikanie zamarzania poprzez przechłodzenie albo odporność (tolerancję) na zamarzanie, czyli możliwość przeżycia pomimo głębokiego zamrożenia i powstawania lodu w organizmie (Danks 1996, Lenzioni 2004). U owadów wodnych ta pierwsza strategia jest częstsza niż druga (Delettre 1988, Lenzioni 2004).
3 Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hypoksji 55 Redukcja skrzydeł i wielkości ciała, o czym wyżej wspomniano, to także przystosowanie do hypoksji. Owadom żyjącym wysoko w górach często brakuje tlenu. Prawie 100% dorosłych chrząszczy Carabidae przeżywa 127 dni w temperaturze 0 o C; jest to możliwe przy niskim anaerobowym metabolizmie i gromadzeniu mleczanów. W zbliżonych warunkach, w podobnym czasie, przeżywa tylko 60% populacji innych chrząszczy, reprezentujących Chrysomeliidae (Hoback i Stanley 2001). Również w przypadku Collembola stwierdzono różną wrażliwość na braki tlenu: dla Xenylla maritima lethal times (LT 50 ) wynosi 50 dni, a dla Anurophorus laricis, w podobnych warunkach, aż 80 dni. Inny gatunek tego rzędu, Desoria (Isotoma) violacea, przy 0 o C, przemieszcza się z lodu w śnieg, który zawiera więcej tlenu. Adaptacje arktycznych owadów są w zasadzie podobne do tych z alpejskich ekosystemów. Jednak te wysokogórskie różnią się od arktycznych środowisk przede wszystkim silnymi, sezonowymi i dobowymi wahaniami temperatury oraz większym dopływem allochtonicznej materii organicznej (Danks 1999). Oba rodzaje środowisk charakteryzuje obecność śniegu. A śnieg, to nie tylko większa ilość tlenu, ale także ochrona organizmów przed odwodnieniem i przenoszeniem przez wiatr. Owady zasiedlające te ekstremalne ekosystemy stosują jedną z dwu strategii: te uwięzione w lodzie przechodzą na anaerobowy metabolizm, inne, bardziej mobilne, przemieszczają się do warstwy śniegu, gdzie nawet przy niewielkiej ilości tlenu mogą przetrwać jakiś czas (Hoback i Stanley 2001). Właściwości śniegu są wykorzystywane także przez owady z nizinnych terenów strefy umiarkowanej; stanowi on substrat, na/w którym żyją także formy dorosłe Diptera. Z tej grupy owadów aktywność zimową, w zakresie temperatur od 1 do +5 o C, wykazują również ochotki, głównie z podrodzin Diamesinae i Orthocladiinae (Soszyńska 2004, 2005). Wiele gatunków owadów stosuje kombinację wyżej wymienionych adaptacji i mogą one się różnić w zależności od zasiedlanego substratu (gleba czy woda). Czytelników zainteresowanych tymi zagadnieniami odsyłam do lektury przeglądowego artykułu (Grzybkowska 2006) i/lub źródłowych badań (Danks 1999, 2004a, b; Danks i współaut. 1994). Inne siedliska z częstymi deficytami tlenu W świeżych odchodach bakterie swoją aktywnością mogą przyczyniać się do obni- żenia zawartości tlenu rzędu 1 2%. Skarabeusze wydają się być odporne na hypoksję, zachowując normalną częstotliwość ruchów oddechowych i poruszania się przy niskim stężeniu tlenu i dopiero spadek jego ilości poniżej 1% powoduje spowolnienie funkcji życiowych. Jeżeli jest to tylko możliwe uciekają z takiego zagrożonego płata, przemieszczając się do lepszego, o wyższym stężeniu tlenu, mikrosiedliska. Innym przykładem siedliska z ograniczoną ilością tlenu jest padlina. Larwy muchówek Phormia regina zmniejszają intensywność oddychania przy 10% stężeniu tlenu, a aktywność ich spada nawet o 50% przy 1% zawartości tlenu. Larwy innych muchówek żyjące w padlinie, Calliphora vomitoria, przeżywają 5 6 dni przy 1% stężeniu tlenu, ale jeżeli tylko mają taką możliwość, opuszczają niedotlenione fragmenty poszukując lepszych mikrosiedlisk (Hoback i Stanley 2001). Wielu przedstawicieli muchówek i błonkoskrzydłych pasożytuje na innych owadach. Generalnie, tkanki owadów charakteryzują się niską zawartością tlenu, stąd też pasożyty stosują jedną z dwu możliwości: albo pobierają tlen z hemolimfy (hemoglobiny) gospodarza albo korzystają z tlenu wkłuwając się w jego trachealny układ oddechowy. Jeszcze inna strategia charakteryzuje gzy, Gasterophilus intestinalis. Muchówki te przytwierdzają się do ściany żołądka konia oddychając powietrzem, które dostaje się wraz z pokarmem do jelita tego nieparzystokopytnego ssaka. Z kolei u gzów skórnych (Hypodermatidae) stwierdzono co najmniej 4 mechanizmy ułatwiające im życie wewnątrz tkanek żywiciela: niezwykła budowa organu oddechowego pasożyta. System tchawkowy jest bardzo rozgałęziony, o dużej powierzchni, do którego dostaje się powietrze przez otwór przewiercony w skórze gospodarza. Larwa po przebiciu takiego otworu wykonuje obrót w ten sposób, że tylny koniec ciała, zaopatrzony w przetchlinki, kieruje do przewierconego otworu, czerpiąc w ten sposób tlen z powietrza atmosferycznego; wytwarzają hemoglobinę, która pozwala im przechowywać tlen; mają zdolność przejścia z aerobowego na anaerobowy metabolizm; w przypadku dostępności tlenu oksydaza bursztynianowa przyspiesza metabolizm bursztynianu (Hoback i Stanley 2001). Wilgotne, rozkładające się drewno to mozaika płatów (mikrohabitatów) z różną za-
4 56 Maria Grzybkowska wartością tlenu. Zasiedlające je larwy Cerambycidae (Orthosoma brunnem) funkcjonują normalnie, odżywiając się i rosnąc nawet przy 1% stężenia tlenu, spowalniając metabolizm dopiero przy 0,8% zawartości tlenu. Dalszy spadek stężenia tego gazu, do 0,6%, powoduje śmierć całej populacji (Paim i Beckel 1964). Wśród owadów żyjących w ziarnie stwierdzono szeroki zakres tolerancji na deficyty tlenowe. Do najbardziej odpornych należą chrząszcze Tribolium confusum, które przeżywają nawet 8 dni przy 0,5% stężeniu tlenu, a do najbardziej wrażliwych na niskie stężenie tlenu należy inny chrząszcz, Sitophilus granarius, który ginie już przy jego 2% zawartości. Znajomość biologii szkodników ziarna w magazynach zbożowych może mieć aplikacyjny charakter; można ograniczyć ich zagęszczenie przez zmianę stężenia tlenu podczas przechowywania ziarna (Donahaye 1990). Warto podkreślić, że wrażliwość owadów na niedobory tlenu może się zmieniać w ontogenezie. Jak wykazują badania, jaja i osobniki dorosłe są najmniej, podczas gdy larwy najbardziej wrażliwe na deficytu tlenu (Sőderström i współaut. 1990). Od tej reguły odnotowano sporo wyjątków Jest to jednak zagadnienie przekraczające ramy niniejszego artykułu, dlatego też zainteresowanych odsyłam do literatury przedmiotu. Ekosystemy wodne Owady wtórnie przeszły do środowiska wodnego i obecnie grupa ta stanowi zaledwie 3 5% wszystkich owadów. Przyczyna tego tkwi w niewielkim, w porównaniu z lądowymi, zróżnicowaniu siedlisk wodnych (Daly i współaut. 1998). Chociaż formy wodne są stosunkowo nieliczne w porównaniu z lądowymi, to jednak morfologicznie i biologicznie są one bardzo zróżnicowane. Generalnie owady wodne są mało odporne na deficyty tlenu, chociaż i wśród nich notuje się całą gamę reakcji na zawartość tego gazu. W monitoringu wód wykorzystuje się proporcję między obecnością (liczebnością) grup o niskiej i o wysokiej wrażliwości na natlenienie wody. U owadów wodnych, podobnie jak i żyjących w innego rodzaju ekosystemach, wyróżnić można adaptacje metaboliczne, morfologiczne oraz behawioralne do przetrwania przy braku lub niewielkim stężenia tlenu. CHARAKTERYSTYKA OCHOTKOWATYCH (CHIRONOMIDAE) Do najbardziej plastycznych owadów zaliczane są ochotki Chironomidae (Diptera), nazywane niekłującymi muchówkami (ang. non-biting midges) w odróżnieniu do kłujacych (ang. biting midges), przedstawicielami których są Ceratopogonidae. Ochotki należą do owadów o szerokim zakresie tolerancji na ph, zawartość tlenu, temperaturę, głębokość i trofię, stąd też ich liczna obecność w ekosystemach słodkowodnych (Thienemann 1954, Konstantinov 1958, Rossaro 1991, Armitage i współaut. 1995, Kajak 1997, Kornijów i współaut. 2010). Ze względu na obfitość są podstawowym ogniwem troficznym w rzekach, zbiornikach zaporowych czy jeziorach (Lindegaard 1989, Berg i Hellenthal 1991, Tokeshi 1995, Benke i współaut. 2001). Larwy i poczwarki tych owadów są ofiarami innych bezkręgowców, w tym także Chironomidae oraz kręgowców takich jak ryby czy bentosożerne ptaki (pluszcze, sierpce). Z kolei migrujące w tonii wodnej czy dryfujące na powierzchni wody formy dorosłe i poczwarki pożerane są przez ryby, a dorosłe, już na lądzie, zwłaszcza w okresie masowych wylotów, przez płazy, gady, ptaki i nietoperze (Berg 1995, Grzybkowska i Przybylski 1999, Ali i współaut. 2002). W kilku ostatnich dekadach szczególnie intensywnie rozwijają się badania przeszłości ekosystemów wodnych, oparte na materiałach subfossylnych (paleoekologia). Również w Polsce realizowane są tego rodzaju zainteresowania (Kloss 2005, Halkiewicz 2005, Płóciennik 2010). Chironomidae, obok innych organizmów, takich jak ameby skorupkowe, skorupiaki Cladocera, czy pyłki oraz wegetatywne części roślin są przedmiotem analizy i pozwalają poznać zmiany klimatu, filogenezę i biogeografię oraz dynamikę rozwoju ekosystemów słodkowodnych. Z wymienionych grup to właśnie Chironomidae, ze względu na rozprzestrzenienie i obfitość, są bardzo dogodnym materiałem w paleoekologii. Struktura zgrupowania tych muchówek wskazuje na szereg
5 Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hypoksji 57 zmian spowodowanych rozmaitymi czynnikami, takimi jak zanieczyszczenie atmosfery, czy eutrofizacja i wzrost zawartości soli różnych związków. Jest co najmniej kilka przyczyn, dla których ochotki są szczególnie przydatne w tego rodzaju analizach: (i) są bardzo czułe na zmianę środowiskowych danych takich jak temperatura i ilość rozpuszczonego tlenu, (ii) mają relatywnie krótki cykl życiowy, (iii) imagines są mobilne, (iv) chitynowe puszki głowowe larw dobrze zachowują się w osadach jezior, (v) są liczne, co ułatwia statystyczną analizę danych (Porinchu i MacDonald 2003, Brodersen i współaut. 2004, Kubovčik i Beták 2004). REAKCJA CHIRONOMIDAE NA SPADEK STĘŻENIA TLENU Obok wyżej wymienionych kierunków badań, w dalszym przedmiotem zainteresowań hydrobiologów jest fizjologia i biochemia tych muchówek, determinująca ich ogromną plastyczność (adaptacje do zmieniających się warunków środowiskowych). Poznano już odporność na zimno tych owadów, które umożliwia im życie w niskich temperaturach (Lencioni 2004)), jak również udokumentowana jest zmiana szybkości i rodzaju metabolizmu przy niedoboru tlenu (Hoback i Stanley 2001). Dla larw jednego z najpospolitszych i najliczniejszych w wodach słodkich gatunków ochotek, Chironomus plumosus, czas przeżycia w warunkach beztlenowych wynosi około 205 dni (w temperaturze 4 o C). Ale przeżywalność innych gatunków gwałtownie spada, gdy zaczyna brakować tlenu. Czynnikiem decydującym o przetrwaniu C. plumosus w ekstremalnych siedliskach jest obecność hemoglobiny w ich hemolimfie (Ryc. 1). Od tego związku pochodzi zabarwienie larw i, w konsekwencji, angielska nazwa, bloodworms (Osmulski i Leyko 1986, Grzybkowska 2006). Tlen jest magazynowany w hemoglobinie i wykorzystywany w aerobowym metabolizmie. Intensywność gromadzenia tlenu w hemoglobinie larw jest skorelowana z częstotliwością wykonywania ruchów undulacyjnych przez larwy. Ta ich aktywność wymusza przyspieszenie przepływu wody przez rurki, w których żyją. Rurki te (tuby), zbudowane z elementów podłoża, tak organicznego jak i nieorganicznego pochodzenia, a zlepione wydzieliną gruczołów ślinowych, stanowią także ochronę (refugium) przed drapieżnikami. Zgromadzone nadwyżki tlenu wykorzystywane są zarówno podczas odpoczynku, jak i pobierania pokarmu (filtrowania). Kiedy jednak całkowicie brakuje tlenu, larwy C. plumosus uzyskują energię z fermentacji alkoholowej, a końcowym produktem tego szlaku jest etanol (unikalna cecha wśród owadów) (Redecker i Zebe 1988). Alkohol ten szybko dyfunduje do środowiska, podczas gdy inne produkty pozostają w tkankach owada. Wynikiem fermentacji alkoholowej jest wysoki poziom ATP. Energia z ATP jest niezbędna do funkcjonowania organizmu zarówno w fazie beztlenowej, jak i w okresie powrotu do fazy tlenowej (do usunięcia anaerobowych produktów takich jak mleczany, bursztyniany i alanina) (Scholtz i Zerbst-Boroffka 1998). Pierwotnym substratem dla anaerobowego metabolizmu jest glikogen oraz, metabolizowany w dużo mniejszej ilości, jabłczan. W czasie przejścia od deficytu do naturalnego stężenia tlenu (od anoksji do normoksji) ilość ATP i fosforan argininy szybko powraca do stanu naturalnego, natomiast koncentracja jabłczanów rośnie, a mleczanów i alaniny spada powoli, w ciągu wielu godzin. Również Chironomus riparius jest gatunkiem o szerokiej ekologicznej tolerancji na różnego rodzaju czynniki środowiska, zarówno te naturalne, jak i te spowodowane różnego rodzaju zaburzeniami, głównie zanieczyszczeniem, w tym także na niską zawartość tlenu oraz niskie ph (Zebe 1991). Larwy i poczwarki żyją w zeutrofizowanych stawach czy odcinkach rzek (Grzybkowska 1994, Grzybkowska i Dukowska 2002, Głowacki i współaut. 2011, Dukowska i współaut. 2011). Od kilku dekad przydatność wszystkich stadiów wodnych tego Ryc. 1. Larwa Chironomidae z dużą ilością hemoglobiny (Fot. M. Kurzawski).
6 58 Maria Grzybkowska gatunku (od jaja po poczwarkę) do badań ekotoksykologicznych jest potwierdzana przez wielu badaczy (Park i Choi 2009). To właśnie dla tego gatunku Chironomidae dokonano szczegółowej oceny kosztów energetycznych poszczególnych ścieżek metabolicznych (Penttinen i Holopainen 1995). Okazało się, że gatunek ten charakteryzuje się słabą adaptacją do anoksji, ponieważ anaerobowy metabolizm jest relatywnie mało efektywny (mniej niż 15% szybkości metabolizmu osiąganego w warunkach dostatecznej ilości tlenu), a ponadto wymaga dużej ilości zgromadzonego glikogenu, dwukrotnie więcej niż u C. plumosus i trzy razy więcej niż u skąposzczetów Tubifex (Zebe 1991). Wysokie wymagania energetyczne C. riparius podczas anoksji należy przypisać wysokim kosztom osmoregulacji. Wprawdzie szybkość metabolizmu C. riparius podczas anoksji (15%) jest stosunkowo niska, ale znane są organizmy, u których spowolnienie tego szlaku metabolicznego jest jeszcze wyraźniejsze (rzędu 2 5%). Większość taksonów, uznawanych za tolerancyjne na deficyty tlenowe, osiąga od 5 do 30% szybkości metabolizmu, w porównaniu tym uzyskiwanym przy normalnym stężeniu tlenu (Redeker i Zebe 1988). I co ważne, a jednocześnie różni C. riparius od innych bezkręgowców, zwiększenie ilości tlenu w środowisku nie koreluje z gwałtownym przyspieszeniem szybkości metabolizmu. Co więcej, wysokie wymagania energetyczne podczas powrotu do normoksji są konieczne nie tylko dla usunięcia końcowych produktów metabolizmu, ale także dla przywróceniu puli fosfagenu oraz ATP. W pierwszym okresie powrotu do normalnego stężenia tlenu larwy wyglądają jak napompowane (efekt zaburzeń osmoregulacji) i nie są w stanie poruszać się. Długi powrót z hypoksji to przede wszystkim czas uruchamienia aerobowych enzymów, które są nieaktywne podczas anoksybiozy (Penttinen i Holopainen 1995). ZMIANA METABOLIZMU WODZIENI (CHAOBORIDAE) W CYKLU DOBOWYM W przeciwieństwie do z reguły bensowych Chironomidae, które z niedostateczną ilością tlenu mogą się borykać przez dłuższy czas, larwy innych muchówek, wodzeni, Chaoboridae (Diptera), żyją naprzemiennie w środowisku pozbawionym tlenu (w ciągu dnia spoczywają w odtlenionym hipolimnionie jezior czy zbiorników zaporowych, często zagrzebane w osadach dennych, w stanie anoksybiozy) i z dużą ilością tlenu (nocą migrują ku powierzchni dobrze natlenionej wody, epilimnionu, gdzie intensywnie oddychają i zaspokajają swoje potrzeby pokarmowe żerując na zooplanktonie). Te ich pionowe wędrówki zdeterminowane są unikaniem drapieżników (ryb), które do lokalizacji ofiar posługują się wzrokiem. Tak więc larwy wodzieni, Chaoborus crystallinus, naprzemiennie oddychają aerobowo i anaerobowo. Muchówki te nie magazynują glikogenu, ale jabłczan i właśnie ten związek zużywają podczas pierwszego okresu anoksji. Końcowym produktem metabolizmu jabłczanu jest nie etanol, jak u larw Chironomus, ale bursztynian, a po dalszych 12 godzinach anoksji, alanina. Taki metabolizm pozwala im przetrwać nawet do 24 godzin w warunkach beztlenowych (w temperaturze 14 o C). Po zakończeniu fazy anoksybiozy następuje faza wzmożonego tempa oddychania i końcowe produkty przemiany materii ulegają rozkładowi; stężenie alaniny spada powoli, natomiast bursztynian jest gwałtownie usuwany z organizmu (Englishe i współaut. 1982). Reasumując mówione powyżej mechanizmy adaptacji bezkręgowców, głównie owadów, do anoksji i hypoksji wskazują na ich ogromną rozmaitość, od morfologicznych po behawioralne i metaboliczne. Pozwala to organizmom żyjącym w okresowo lub permanentnie ekstremalnych warunkach na przetrwanie i rozwój. ADAPTACJE OWADÓW (CHIRONOMIDAE) DO ANOKSJI I HYPOKSJI Streszczenie Owadom, zarówno tym lądowym jak i wodnym, w dłuższym lub krótszym przedziale czasowym, może brakować tlenu. Do środowisk o okresowo pojawiających się niskich stężeniach lub brakach tlenu należą ekosystemy wodne, zamarzające woda i gleba, tereny wysokogórskie oraz siedliska takie jak przewód pokarmowy, zwłaszcza kopytnych, odchody, padlina, butwiejące drewno czy ziarno (magazyny zbożowe). Na powtarzające się z różną częstotliwością deficyty tlenu, czy to w wyniku nadmiernego obniżenia jego stężenia (hypoksja) lub całkowitego braku (anoksja) owady reagują w rozmaity sposób: poprzez
7 Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hypoksji 59 zmianę fizjologii (przejście z metabolizmu aerobowego na anaerobowy), behawioru lub/i morfologii (zwiększenie objętości systemu tchawkowego). W tym artykule zwrócono również uwagę na adaptacje dwu licznych w ekosystemach słodkowodnych grup muchówek: Chironomidae i Chaoboridae (Diptera). Larwy wielu gatunków Chironomidae charakteryzuje wysoka zawartość hemoglobin (magazynują tlen); z powodu wysokiej koncentracji tego związku nazywane są bloodworms. Gdy ilość tlenu drastycznie spada larwy przestawiają metabolizm z aerobowego na anaerobowy, a końcowym produktem przemian glikogenu jest etanol. Alkohol ten pozwala osiągać wysoki poziom ATP podczas anoksji. W przeciwieństwie do z reguły bentosowych Chironomidae, które z niedostateczną ilością tlenu mogą się zmagać przez krótszy lub dłuższy czas, larwy wodzieni (Chaoboridae) żyją naprzemiennie w środowisku pozbawionym tlenu i dobrze natlenionym. W ciągu dnia, w stanie anoksybiozy, spoczywają przy dnie odtlenionego hipolimnionu jezior czy zbiorników zaporowych, a nocą migrują ku powierzchni dobrze natlenionej wody epilimnionu, gdzie intensywnie oddychają i żerują na zooplanktonie. Te ich pionowe wędrówki zdeterminowane są unikaniem drapieżników (ryb), które przy lokalizacji ofiar posługują się wzrokiem. Wodzienie nie magazynują glikogenu, ale jabłczan i właśnie ten związek zużywają podczas pierwszego okresu anoksji. Końcowym produktem metabolizmu jabłczanu jest początkowo bursztynian, a później alanina. Nocą w powierzchniowej warstwie wody, następuje faza wzmożonego tempa oddychania i końcowe produkty przemiany materii ulegają rozkładowi. INSECT ADAPTATIONS (CHIRONOMIDAE) TO ANOXIA AND HYPOXIA Summary Insects show remarkable adaptations to life in terrestrial or aquatic habitats with periodically lower (hypoxia) or absent oxygen contents (anoxia). To these kind of habitats belong aquatic systems, ice encasement, high altitudes, and microhabitats such as mammalian alimentary tracts, carrion, dung, wood and grains. In these environments many insect taxa may exhibit one or two of the main patterns of adaptations: the ability to switch from aerobic to anaerobic metabolism, to alter behavior or to enlarge tracheal system volumes. In this review special attention was paid to physiology of two common freshwater dipteran families: Chironomidae and Chaoboridae, with different modes of life. Many species of chironomid larvae (known as bloodworms) possess hemoglobin, which store oxygen. When hemoglobin oxygen is depleted chironomid larvae rely on alcoholic fermentation (from glycogen) for anaerobic energy production. Thanks to ethanol larvae are able to maintain high level of ATP during anoxic exposure. In contrast to the permanently benthic chironomids chaoborid larvae exhibit daily migration. During daylight Chaoborus larvae rest in anoxic mud (anaerobiosis) and at this time rely on malate fermentation with principal end products, succinate, while at night they move into normoxic surface water to feed on zooplankton and to restore the high concentration of malate. LITERATURA Ali A., Frouz J., Lobinske R. J., Spatio-temporal effects of selected physico-chemical variables of water, algae and sediment chemistry on the larval community of nuisance Chironomidae (Diptera) in a natural and man-made lake in central Florida. Hydrobiologia 470, Armitage P. D., Cranston P. S., Pinder L. C. V. (red.), The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Chapman & Hall, London. Benke A. C., Wallace J. B., Harrison J. W., Koebel J. W., Food web quantification using secondary production analysis: predaceous invertebrates of the snag habitat in a subtropical river. Freshwat. Biol. 46, Berg M. B., Larval food and feeding behaviour. [W:] The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Armitage P., Cranston P. S., Pinder L. C. V. (red.). Chapman & Hall, London, Berg M. B., Hellenthal R. A., Secondary production of Chironomidae (Diptera) in a north temperate stream. Freshwat. Biol. 25, Brodersen K. P. Pedersen O., Lindegaard C., Hamburger K., Chironomids (Diptera) and oxy-regulatory capacity: An experimental approach to paleolimnological interpretation. Limnol. Oceanogr. 49, Daly H. V., Doyen J. T., Percell III A. H., Introduction to insect biology and diversity. Oxford University Press, New York. Danks H. V., The wider immigration of studies on insect cold-hardiness. Eur. J. Entomol., 93, Danks H. V., Life cycles in polar arthropods flexible or programmed? Eur. J. Entomol. 96, Danks H. V., 2004a. Seasonal adaptations in arctic insects. Integr. Comp. Biol. 44, Danks H. V., 2004b. The role of insect cocoons in cold condidions. Eur. J. Entomol. 101, Danks H. V., Kukal O., Ring R. A., Insect coldhardiness: insights from the Arctic. Arctic 47, Delettre Y. R., Chironomid wing length, dispersal ability and habitat predictability. Holarct. Ecol. 11, Donahaye E., Laboratory selection of resistance by the red flour beetle Tribolium castaneum (Herbst), to an atmosphere of low oxygen concentration. Phytoparasitica 18, Dukowska M., Michałowicz J., Grzybkowska M., Metal accumulation in sediments and
8 60 Maria Grzybkowska insect larvae in weakly polluted small lowland river. Environ. Monit. Assess, w druku. Englishe H., Opalka D., Zebe E., The anaerobic metabolizm of larvae of the midge Chaoborus crystallinus. Insect Biochem. 12, Głowacki Ł., Grzybkowska M., Dukowska M., Penczak T., Effects of damming a large lowland river on chironomids and fish assessed with (multiplicative partitioning of) true/hill biodiversity measures. River Res. Applic. DOI: /rra.1380 Grzybkowska M., Impact of human-induced flow perturbation on the chironomid communities in the first order stream section of the Bzura River (Central Poland) [W:] Chironomids from genes to ecosystems. Cranston P. (red.). CSIRO Publications, Victoria, Australia, Grzybkowska M., Jak przetrwać w skrajnie trudnych warunkach? Adaptacje ochotek. Kosmos 55, Grzybkowska M., Przybylski M., Muchówki ochotkowate (Chironomidae, Diptera) w pokarmie bezkręgowców i kręgowców. Jak nie dać się zjeść będąc głównym daniem. Kosmos 48, 1 8. Grzybkowska M., Dukowska M., Communities of Chironomidae (Diptera) above and below a reservoir on a lowland river: long-term study. Annls. zool. 52, Halkiewicz A., Subfossil remains of Chironomidae from two shallow lakes representing extreme alternative states. Studia Quaternaria, 22, Hoback W. W., Stanley D. W., Mini review. Insects in hypoxia. J. Insect Physiol. 47, Kajak Z., Chironomus plumosus what regulates its abundance in a shallow reservoir. Hydrobiologia 342/343, Kloss M., Identification of subfossil plant communities and palaeohydrological changes in raised mire development. Monogr. Bot. 94, Konstantinov A. S., Biologija chironomid i ich razwedene. Trudy Saratov. Otd. Kasp. Fil. 5, Kornijów R., Strayer D. L., Caraco N. F., Macroinvertebrate communities of hypoxic habitats created by an invasive plant (Trapa natans) in the freshwater tidal Hudson River. Fundam. Appl. Limnol., Arch. Hydrobiol. 176, Kubovčik V., Beták M., Ninety years of environmental changes in Lake Vyšné Temnosmrečkinské Pleso (The High Tatra Mountains, Slovakia) inferred from chironomid records (Diptera, Chironomidae). Acta Fac. Ecol. 12 (Suppl. 1), Lencioni V., Survival strategies of freshwater insects in cold environments. J. Limnol. 63 (Suppl. 1), Lighton J. R. B., Notes from underground: towards ultimate hypotheses for cyclic, discontinuous gas-exchange in tracheate artropords. Am. Zool. 38, Lindegaard C., A review of secondary production of zoobenthos in freshwater ecosystems with special reference to Chironomidae (Diptera). Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 3, Loudon C., Development of Tenebrio molitor in low oxygen level. J. Insect Physiol. 34, Loudon C., Tracheal hypertrophy in mealworms: design and plasticity in oxygen supply system. J. Exp. Biol. 147, Osmulski P., Leyko W., Structure, function and physiological role of Chironomus hemoglobin. Comp. Biochem. Physiol. 85B, Paim U., Beckel W. L., Effects of environmental gases on the motility and survival of larvae and pupae of Orthosoma brunnem (Forster) (Col. Cerambycidae). Can. J. Zool. 42, Park S.-Y., Choi J., Genotoxic effects of nonylphenol and bisphenol a exposure in aquatic biomonitoring species: freshwater crustacean, Daphnia magna, and aquatic midge, Chironomus riparius. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 83, Penttinen O. P., Holopainen I. J., Physiological energetics of a midge, Chironomus riparius Meigen (Insecta, Diptera): normoxic heat output over the whole life cycle and response of larva to hypoxia and anoxia. Oecologia 103, Płóciennik M., Non-biting midges (Diptera, Nematocera) succesion in Żabieniec bog and palaeo-lake through the late Weichselian and Holocene. Rozprawa doktorska, Biblioteka UŁ. Porinchu D. F., MacDonald G. M., The use and application of freshwater midges (Chironomidae: Insecta: Diptera) in geographical research. Progr. Phys. Geogr. 27, Redecker B., Zebe E., Anaerobic mechanisms in aquatic insect larvae: studies on Chironomus thummi and Culex pipiens. J. Comp. Physiol. B 158, Rossaro B., Chironomids and water temperature. Aquatic Insects 13, Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa. Scholz F., Zerbst-Borofka I., Environmental hypoxia affects osmotic and ionic regulation in freshwater midge-larvae. J. Insect Physiol. 44, Ślusarczyk M., Diapauza jako strategia przetrwania. Wiad. ekol. 44, Söderström O. E. L., Brandl D. G., Mackey B., Responses of codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) life stages to high carbon dioxide or low oxygen atmospheres. J Econ. Entomol. 83, Soszyńska A., The influence of environmental factors on the supranivean activity of flies (Diptera) in Central Poland. Eur. J. Entomol. 101, Soszyńska A., Naśnieżne muchówki (Diptera) i wojsiłki (Mecoptera) Wzniesień Łódzkich. Rozprawa doktorska, Biblioteka UŁ. Thienemann A., Chironomus. Leben, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Chironomiden. Binnengewässer 20, Tokeshi M., Production ecology. [W:] The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Armitage P. D., Cranston P. S., Pinder L. C. V. (red.). Chapman & Hall, London Topp W., Ring R. A., Adaptations of Coleoptera to the marine environment. II. Observations on rove beetles (Staphylinidae) from rocky shores. Can. J. Zool. 66, Zebe E., Arthropods. [W:] Bryant C. (red.) Metazoan life without oxygen. Chapman and Hall, London,
Mechanizmy obronne przed drapieżnikami
Drapieżnictwo może być istotnym czynnikiem selekcyjnym Mechanizmy obronne przed drapieżnikami M. Ślusarczyk Drapieżnictwo może zmniejszać dostosowanie organizmów Bezpośrednio - eliminując osobniki lub
Nie wchodzić-trwa metamorfoza Nowy wygląd-nowe życie
Nie wchodzić-trwa metamorfoza Nowy wygląd-nowe życie Co to jest metamorfoza? Metamorfoza proces charakteryzujący się znacznymi zmianami w formie lub strukturze organizmu. Rodzaje przeobrażeń Ametabolia
Maria Grzybkowska. Tom Numer 1 2 ( ) Strony
Tom 57 2008 Numer 1 2 (278 279) Strony 135 141 Maria Grzybkowska Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego Banacha 12/16 90-237 Łódź E-mail: mariagrz@biol.uni.lodz.pl POCZWARKI CHIRONOMIDAE
Temat: Czym zajmuje się ekologia?
Temat: Czym zajmuje się ekologia? Z czym kojarzy Ci się pojęcie ekologia? Termin ekologia pochodzi z języka greckiego i utworzono go z dwóch wyrazów: oikos oznacza dom, środowisko lub miejsce życia; lógos
Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Krzysztof Kujawa
Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego Krzysztof Kujawa Różnorodność biologiczna Zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi
Temperatura i termoregulacja ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Temperatura i termoregulacja DR MAGDALENA MARKOWSKA ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Zakres temperatur otoczenia Gorąca pustynia (dobowe wahania) Wilgotne
KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (BIOLOGIA) Poziom wymagań
KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (BIOLOGIA) Dział Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca wymienia wspólne cechy zwierząt wyjaśnia, czym
Biologia klasa 6. Wymagania edukacyjne do działów na poszczególne oceny
Biologia klasa 6 Wymagania edukacyjne do działów na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. W świecie zwierząt. Uczeń: wymienia wspólne
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII kl. VI
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII kl. VI Dział Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca wspólne przedstawia poziomy cechy zwierząt organizacji ciała
Małże jako podłoże dla innych organizmów: składanie jaj przez ryby na muszli Unio crassus
Małże jako podłoże dla innych organizmów: składanie jaj przez ryby na muszli Unio crassus K. Zając, T. Zając Instytut Ochrony Przyrody PAN, 31-120 Kraków, Mickiewicza 33 kontakt: kzajac[...]iop.krakow.pl,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.
wersja 4., projekt z dnia 1 VI 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
Bez względu na powód zmian jest cieplej
Bez względu na powód zmian jest cieplej Jeden ze skutków zmian klimatu: zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk ekstremalnych -5.5 C -2.75 C +2.75 C +5.5 C IPCC, 2004 1 Tempo metabolizmu/ Utrata
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.
Dz.U.2011.258.1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. W królestwie zwierząt wspólne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
Model fizykochemiczny i biologiczny
Model fizykochemiczny i biologiczny dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
Maria Grzybkowska. Tom Numer 2 3 ( ) Strony
Tom 55 2006 Numer 2 3 (271 272) Strony 197 207 Maria Grzybkowska Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Łódzki Banacha 12/16 90-237 Łódź e-mail: mariagrz@biol.uni.lodz.pl JAK PRZETRWAĆ W SKRAJNIE
BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU
BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU W procesach samooczyszczania wód zanieczyszczonych związkami organicznymi zachodzą procesy utleniania materii organicznej przy współudziale mikroorganizmów tlenowych.
Temat: Stawonogi zwierzęta o członowanych odnóżach.
Temat: Stawonogi zwierzęta o członowanych odnóżach. Stawonogi to najliczniejsza gatunkowo grupa zwierząt występujących na Ziemi. Organizmy te żyją w wodach słodkich i słonych oraz niemal we wszystkich
ocena celująca I. Świat zwierząt
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls
Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.
Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 14.03.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na
The influence of habitat isolation on space use and genetic structure of stone marten Martes foina population
The influence of habitat isolation on space use and genetic structure of stone marten Martes foina population Wpływ izolacji środowiska na użytkowanie przestrzeni i strukturę genetyczną populacji kuny
Wyniki monitoringu połowowego okoni (Perca fluviatilis L., 1758) w Zatoce Pomorskiej w latach dr inż. Sebastian Król
Wyniki monitoringu połowowego okoni (Perca fluviatilis L., 1758) w Zatoce Pomorskiej w latach 211 214 dr inż. Sebastian Król 1 Okoń (Perca fluviatilis L., 1758) DANE BIOLOGICZNE: długość 2-35 cm, maksymalnie
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. 1 Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział Temat 1. W królestwie zwierząt 2. Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa I. Świat zwierząt ocena dopuszczająca wymienia wspólne cechy
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY 6
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY 6 Dział Temat 1. W królestwie zwierząt 2. Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa I. Świat zwierząt ocena dopuszczająca wymienia wspólne cechy zwierząt
Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego
Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego Plan batymetryczny Jeziora Wolsztyńskiego Zlewnia Jeziora Wolsztyńskiego powierzchnia 193,5 km
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ujęciu fizjologicznym jest to: każda
I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia
BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej
1 Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat 1. W królestwie zwierząt 2. Tkanki: nabłonkowa,
BIOLOGICZNE MONITOROWANIE WÓD W ŚWIETLE DYREKTYWY WODNEJ UE. JACEK SICIŃSKI Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytet Łódzki
BIOLOGICZNE MONITOROWANIE WÓD W ŚWIETLE DYREKTYWY WODNEJ UE JACEK SICIŃSKI Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytet Łódzki DYREKTYWA 2000/60/WE WATER FRAME DIRECTIVE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ZAŁĄCZNIK. dyrektywy Komisji
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do dyrektywy Komisji zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z BIOLOGII W KLASIE VI Dział Temat Poziom wymagań
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z BIOLOGII W KLASIE VI Dział Temat Poziom wymagań 1. W królestwie zwierząt ocena dopuszczająca ocena dostateczna
Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
Ćwiczenie 9 Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Zagadnienia teoretyczne 1. Kryteria oceny wydolności fizycznej organizmu. 2. Bezpośredni pomiar pochłoniętego tlenu - spirometr Krogha. 3. Pułap tlenowy
Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów
Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na
WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA klasa 6
WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA klasa 6 I. Wymagania edukacyjne uwzględniają: Podstawę programową kształcenia ogólnego zakresu biologii II. Ogólne cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania zawarte
Uczeń: podaje przykłady. zwierząt kręgowych i
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2019/2020 Dział Temat Poziom wymagań 1. W królestwie
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna
Uczeń: podaje przykłady. zwierząt kręgowych i
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej SEMESTR I Dział Temat Poziom wymagań 1. W królestwie zwierząt
Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR IV
Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne Zakres rozszerzony Obowiązujący podręcznik: Biologia na czasie 1, Biologia na czasie 2, Podręczniki
FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001
FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 oparte na Programie Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 oparte na Programie Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej DZIAŁ I. ŚWIAT ZWIERZĄT TEMAT 1. W królestwie dopuszczająca wymienia wspólne
Tom Numer 4 (269) Strony
Tom 54 2005 Numer 4 (269) Strony 401 406 Mateusz Płóciennik Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytet Łódzki Banacha 12/16, 90-237 Łódź e-mail:mplociennik10@wp.pl
Ekologia wód śródlądowych - W. Lampert, U. Sommer. Spis treści
Ekologia wód śródlądowych - W. Lampert, U. Sommer Spis treści Od tłumacza Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do drugiego wydania Od Autorów do wydania polskiego 1.Ekologia i ewolucja 1.1.Dobór naturalny
Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?
Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. W królestwie zwierząt Uczeń:
Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie.
Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na
Eco-Tabs. Nowa technologia w bioremediacji silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych
TM Eco-Tabs Nowa technologia w bioremediacji silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst Zakład Ekologii Mikroorganizmów UW Przyczyny i skutki eutrofizacji wód podlegające
EKOLOGIA. Sukcesja ekologiczna. Sukcesja. 1. Sukcesja ekologiczna 2. Hipoteza Gai
EKOLOGIA 1. Sukcesja ekologiczna 2. Hipoteza Gai 1/20 Sukcesja ekologiczna Proces prowadzący do powstania stabilnego ekosystemu, pozostającego w równowadze ze środowiskiem, osiąganym przez maksymalne możliwe
Bioróżnorodność makrozoobentosu w fiordach arktycznych
Bioróżnorodność makrozoobentosu w fiordach arktycznych rozprawa habilitacyjna Maria Włodarska-Kowalczuk Zakład Ekologii Morza Pracownia Ekosystemów Morskich Bioróżnorodność makrozoobentosu w fiordach arktycznych
Wpływ zakwaszania wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców
Wpływ zakwaszania wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców Magdalena Anna Jakubowska Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze znacząco wzrosło od początku okresu industrialnego,
Jak zwierzęta spędzają zimę. dr Marek Guzik
Jak zwierzęta spędzają zimę dr Marek Guzik Anabioza stan życia utajonego stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu, zwykle w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska naturalnego. Wiele
UKŁAD ODDECHOWY
Zadanie 1. (1 pkt). Na rysunku przedstawiono pęcherzyki płucne oplecione siecią naczyń krwionośnych. Określ znaczenie gęstej sieci naczyń krwionośnych oplatających pęcherzyki płucne.... Zadanie 2. (2 pkt)
Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy
Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu Andrzej Ruszlewicz Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego
Lithoglyphus naticoides (GASTROPODA: PROSOBRANCHIA), namułek pospolity; gatunek pontyjski, typowy dla dużych i średniej wielkości rzek nizinnych.
Hydrobiologia ćwiczenia 22.03.2011 Zwierzątka z podpisami: Lithoglyphus naticoides (GASTROPODA: PROSOBRANCHIA), namułek pospolity; gatunek pontyjski, typowy dla dużych i średniej wielkości rzek nizinnych.
Ryby poziomy troficzne
Odżywianie Odżywianie ryb Roślinożerne 5% gatunków Fitoplanktonożerne (filtratory) Makrofitofagi Peryfitonożerne Detrytusożerne 10% gatunków Mięsożerne 85% gatunków Zooplanktonożerne Bentosożerne Drapieżne
KARTA KURSU. Mikroorganizmy środowisk wodnych. Microorganisms of the aquatic environments. Kod Punktacja ECTS* 2
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikroorganizmy środowisk wodnych Microorganisms of the aquatic environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grzegorz Migdałek Zespół
Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS
Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS Do powszechnie powstających ścieków należy zaliczyć ścieki komunalne, będące nieuniknionym efektem zaspokajania potrzeb sanitarnych
Streszczenie projektu badawczego
Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie
Uciążliwość niekłujących muchówek Chironomidae dla akwarystów i w naturalnym środowisku
39 Uciążliwość niekłujących muchówek Chironomidae dla akwarystów i w naturalnym środowisku Nuisance of non-biting midges (Chironomidae) for aquarists and for people in the natural environment Maria Grzybkowska
Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007
Inżynieria Rolnicza 5(9)/7 WPŁYW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH PROCESU EKSPANDOWANIA NASION AMARANTUSA I PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA NA NIEZAWODNOŚĆ ICH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Henryk
Rola entomopatogenicznych nicieni w ograniczeniu liczebności szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella)
Rola entomopatogenicznych nicieni w ograniczeniu liczebności szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Anna Kreft, Henryk Skrzypek, Waldemar Kazimierczak Katolicki Uniwersytet Lubelski Zakład
Ekologia wyk. 1. wiedza z zakresu zarówno matematyki, biologii, fizyki, chemii, rozumienia modeli matematycznych
Ekologia wyk. 1 wiedza z zakresu zarówno matematyki, biologii, fizyki, chemii, rozumienia modeli matematycznych Ochrona środowiska Ekologia jako dziedzina nauki jest nauką o zależnościach decydujących
Zadania na styczeń/luty
Zadania na styczeń/luty Zadania z fizyki Oblicz masę ołowianego klocka, który ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2cm, 5cm, 15 cm. Gęstość ołowiu 11,4g/cm 3. Zadanie 2 Piłka na gumce wykonuje drgania
Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka
Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła
KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY
nr zad. max ilość punktów 1. 3 2. 5 KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY prawidłowe odpowiedzi punktacja uwagi A. Królestwo: bakterie B. Brak jadra komórkowego / obecność substancji jądrowej
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany
Podstawowe prawa ekologiczne. zasady prawa teorie
Podstawowe prawa ekologiczne zasady prawa teorie przykładowe teorie teoria ewolucji teoria dynamiki biocenoz teoria sukcesji teoria monoklimaksu teoria poliklimaksu przykładowe prawa prawo czynników ograniczających
Fizjologia wysiłku. Marta Kaczmarska, Anna Zielińska 30 XI 2015
Fizjologia wysiłku Marta Kaczmarska, Anna Zielińska 30 XI 2015 Węglowodany (CHO) Węglowodany glikogen i glukoza są głównym źródłem energii dla skurczu mięśni podczas intensywnego wysiłku, a zmęczenie podczas
Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi
Las w krajobrazie Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Zajmują: - 8 % powierzchni całego globu - 30 %
Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi. Dr Joanna Piątkowska-Małecka
Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi Dr Joanna Piątkowska-Małecka Ukształtowanie towanie powierzchni Ziemi Podstawy ekologii Ekologia nauka zajmująca się badaniem czynników w rządz dzących rozmieszczeniem
INFORMACJA DLA POWODZIAN NA TEMAT ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW
INFORMACJA DLA POWODZIAN NA TEMAT ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW KOMARY I INNE OWADY KRWIOPIJNE przyjaznym środowiskiem dla bytowania komarów są tereny podmokłe, wilgotne, rozlewiska wody, gdzie w mule
Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 6
1 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 6 1. Ogólna charakterystyka zwierząt 2. Tkanki zwierzęce nabłonkowa i łączna 3. Tkanki zwierzęce mięśniowa i nerwowa 4. Charakterystyka,
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin)
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe
Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 1. Organizmy tworzące plankton słodkowodny charakteryzują się: a) przynależnością do świata zwierząt, b) brakiem zdolności
SKUTKI SUSZY W GLEBIE
SKUTKI SUSZY W GLEBIE Zakrzów, 20 lutego 2019 r. dr hab. inż. Marek Ryczek, prof. UR atmosferyczna glebowa (rolnicza) hydrologiczna rośliny wilgotność gleba zwięzłość struktura gruzełkowata zasolenie mikroorganizmy
Rekultywacja obszarów wodnych w regionie za pomocą innowacyjnej technologii REZONATORA WODNEGO EOS 2000
Rekultywacja obszarów wodnych w regionie za pomocą innowacyjnej technologii REZONATORA WODNEGO EOS 2000 Rezonator Wodny EOS 2000 przywraca w naturalny sposób ekologiczną równowagę zbiorników wodnych bez
21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?
Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.
Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia
Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2017-2019 I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA SEMESTR ZIMOY 1 pkt. ECTS Ć Język angielski
Ekologia. Biogeochemia: globalne obiegi pierwiastków. Biogeochemia. Przepływ energii a obieg materii
Ekologia Biogeochemia: globalne obiegi pierwiastków Ryszard Laskowski www.cyfronet.edu.pl/~uxlaskow 1/35 Biogeochemia Lata 1940. Hutchinson i współpracownicy. Biogeochemia bada drogi przepływu pierwiastków
Zastosowanie analizy genów markerowych do badań zakwitów toksycznych cyjanobakterii w jeziorach
AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Aleksandra Bukowska Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Zastosowanie analizy genów
Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.
Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 08.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na
biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski
biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA, SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA. Ćw E E Z E Z
Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2018-2020 I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA, SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA SEMESTR ZIMOY 1 Ć Język angielski / English
POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data
POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,
Akumulacja osadów w dennych oraz odkładanie materii organicznej nocno-zachodnim Morzu Barentsa
Agata Zaborska Zakład Chemii i Biochemii Morza Instytutu Oceanologii PAN Akumulacja osadów w dennych oraz odkładanie materii organicznej w północnop nocno-zachodnim Morzu Barentsa. Akumulacja osadów dennych.
biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna
matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:
Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem
Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy dotyczy[ew. jest związany z] realizacji cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz
Duże zwierzęta w morzu. Jan Marcin Węsławski, IOPAN, Sopot
Duże zwierzęta w morzu Jan Marcin Węsławski, IOPAN, Sopot Wielkość organizmu Święty Graal Ekologii? literatura Woodward et al.. 2005 Body size in ecological networks. TREE 20, 402-409 Yodzis P 2001 Must
Zespół Szkół Nr3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
Zespół Szkół Nr3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( kształcenie zawodowe)
Dział PP klasa Doświadczenie Dział PP klasa obserwacja
Wykaz obserwacji i doświadczeń ujętych w podstawie programowej przedmiotu przyroda i biologia Dział PP klasa Doświadczenie Dział PP klasa obserwacja I klasa V na intensywność procesu fotosyntezy I klasa
Bliskie spotkania z biologią. METABOLIZM część II. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW
Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM część II dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki METABOLIZM KATABOLIZM - rozkład związków chemicznych
KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska
Biologia, I stopień, niestacjonarne, 2017/2018, semestr IV KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Fizjologia
Szczegółowe kryteria oceniania z biologii - klasa III gimnazjum
Szczegółowe kryteria oceniania z biologii - klasa III gimnazjum Temat lekcji Ekologia a ochrona i ochrona Czym jest gatunek? Jakie czynniki ograniczają rozmieszczenie organizmów? Przegląd wybranych gatunków