$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
هي مجتمعات كريبتوجامس نونفاسكولار في كل مكان وغالباً ما يهمل جزءا من النظم الإيكولوجية الأرضية1. أنها تتكون من تجميع الكائنات الصغيرة الحجم مختلفة جداً بين التي هي بريوفيتيس والأشنات المنتجين الرئيسية المعلقة. حصة هاتين المجموعتين من الكائنات الحية من سمات الفسيولوجية التي يجعلها فريدة من نوعها: بويكيلوهيدري، أو عدم القدرة على التحكم بنشاط على محتوى المياه الداخلية. هذا له آثار عميقة على العمليات الفسيولوجية منذ توقف عملية التمثيل الغذائي عند الخلايا هي جفت استجابة لانخفاض مستويات الرطوبة ويستأنف عندما تكون البيئة الرطبة مرة أخرى2. نتيجة لذلك، كريبتوجامس نونفاسكولار تجنب الجفاف بدلاً من التعامل معها2، مما يسمح لهذه المجتمعات البقاء على قيد الحياة في مجموعة واسعة من البيئات من الصحارى الباردة والساخنة إلى المناطق المدارية3،4.
إلى جانب ذلك، أنها أيضا إظهار هياكل بسيطة نسبيا وانخفاض الاحتياجات من المغذيات. هذه الخصائص تجعلها شديدة الحساسية لظروف يعزى. وفي الواقع، كريبتوجامس نونفاسكولار غالباً ما تشغل مساحة مكانة غير متوفر لنباتات وعائية من أكبر حجماً، تشكيل النظم الإيكولوجية في مصغرة التي تشكل جزءا هاما من التنوع في العالم. وتشمل بريوفيتيس والاشنات وحدها تقريبا 40,000 الأنواع (ca. 20,000 بريوفيتيس لاتو الضيق5،6 و ca. 20,000 الأشنات7). وعلاوة على ذلك، إسهامها في التنوع البيولوجي للأرض أكبر نظراً لأن المجتمعات المحلية توفر المأوى لعدد كبير من الأنواع من الفطريات، بما في ذلك من نباتات متنوعة من الشرانق ومسام الفطريات، البكتيريا الزرقاء فيكساتينج ن نمو النباتات ، وعدد ضخم من مايكرو--اللافقاريات، مثل تارديجراديس، collembola، ميريابودس، والحشرات، والعث التي تستفيد من الاحتفاظ بالمياه في ظروف السعة ومخزنة داخل هذه النظم الإيكولوجية مصغرة.
المجتمعات المحلية كريبتوجامس غير الأوعية الدموية تسهم أيضا في تنظيم الدورات البيوجيوكيميائيه الكربون. في النظم الإيكولوجية الجافة، تغطية تصل إلى 40% من على السطح8 القشور ما يسمى التربة البيولوجية وتلعب دوراً رئيسيا كبالوعات الكربون. وتقدر استعراض أجرى مؤخرا أن القشور التربة البيولوجية في البيئات الجافة يمكن تحديد نسبة 7% من جميع الكربون ثابتة بالغطاء النباتي الأرضي. وإلى جانب ذلك، في النظم الإيكولوجية الأخرى التي تكون فيها أما بريوفيتيس أو الأشنات أو تركيبة من كليهما المنتجين الأساسية-مثل بعض نظم الغابات الشمالية أو السباخ الخث-أنها تنتج بين 30% و 100% من مجموع صافي الإنتاجية الأولية10،11 . وأيضا هامة في النظم الإيكولوجية التي لا تكون هذه الكائنات مهيمنة، مثل الغابات المعتدلة. وفي الواقع، قد بريوفيتيس الكلمة الغابات امتصاص الكربون سنوي ما يعادل حوالي 10% الغابات تنفس الكلمة في نيوزيلندا الغابات المطيرة معتدلة. علاوة على ذلك، ومهمة أيضا لتثبيت النتروجين، منذ البكتيريا الزرقاء الذين يعيشون كالنباتات في هذه المجتمعات يمكن أن يكون فيكساتينج تقريبا 50 في المائة المبلغ الإجمالي للنتروجين البيولوجي4.
بسبب الاعتماد على النشاط الفسيولوجي على توافر المياه في البيئة المحيطة، كلا من تنوع المجتمعات كريبتوجام نونفاسكولار ووظائفها في النظم الإيكولوجية تعتمد بشدة على المياه المحتوى2. علما بأن، حيث أنها لا يمكن التحكم بنشاط محتوى الماء في أنسجتها، أدوارها في رصيد الكربون وتثبيت النتروجين تقترن بدورات الماء وجفاف و، ولذلك، تعتمد على الفاصل الزمني وتواتر دورات الرطب الجاف. وبالتالي، معرفة وضع محتوى المياه من هذه الكائنات في الوقت الحقيقي مفتاح فهم الوظائف يؤديها كريبتوجامس في النظم الإيكولوجية.
على الرغم من أهميته، تطوير أساليب لقياس الماء نشاط المحتوى والفسيولوجية في الكائنات بويكيلوهيدريك كان بطيئا نسبيا. في عام 1991، قدم كوكسسون12 نهج أول لقياس محتوى الماء من الأشنات مباشرة. بعد ذلك، كانت هناك فجوة في هذا النوع من الدراسة حتى تطور حدث مؤخرا، عندما قدمت يعمل عدة أساليب لتقريب تدابير الوضع الفسيولوجي ل، كريبتوجامس نونفاسكولار13،،من1415 16. ومع ذلك، هذه المعرفة لا تزال نادرة ومتناثرة، وهذه الأعمال تتركز معظمها في التربة الغنية بالكوبالت4،8. ومع ذلك، بريوفيتيس والاشنات أيضا دوراً ذات صلة في كثير من النظم الإيكولوجية الأخرى، لا سيما في المناطق المعتدلة والشمالية والقطبية1، وأهميتها مهم ليس فقط في المجتمعات التربة بل أيضا للمجتمعات يفضل المتزايد على الأشجار والمجتمعات ساكسيكولوس على الصخور. وهذا الافتقار إلى البحوث يرتبط جزئيا غياب داتالوجيرس القياس المتاحة تجارياً، مما يجبر المجموعات البحثية لبناء المعدات الخاصة بها. يتطلب تطوير datalogger المعرفة الخاصة التي لا تملك معظم علماء البيئة، حيث أنها تزيد كثيرا من تكلفة تنفيذ شبكات قياس كبيرة نسبيا اللازمة لجمع بيانات الممثل في أداء نونفاسكولار كريبتوجامس على طول البيئية والتدرجات والموئل.
في هذه الورقة، نقدم وسيلة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لبناء datalogger قادرة على قياس الموصلية الكائنات كريبتوجاميك نونفاسكولار في أن واحد مع درجة الحرارة المحيطة والرطوبة. فهي مبرمجة لتسجيل صورة مستقلة لفترات طويلة نسبيا من الزمن (تصل إلى شهرين) ووعرة ما يكفي لتحمل الظروف القاسية الميدانية في الهواء الطلق. نظراً لبساطته، سيكون أداة مفيدة لعلماء البيئة وعلماء الأحياء في الميدان دون التدريب المتخصصة في تطوير داتالوجيرس أو تلك المجموعات البحثية التي تفتقر إلى الموظفين المتخصصين. ولذلك، هذا datalogger لديه القدرة على المساعدة في تعميم استخدام هذا النوع من الأجهزة.
لقد طورنا datalogger طاقة منخفضة ومنخفضة التكلفة قادرة على قياس الموصلية من مدة تصل إلى ثمانية مصادر مختلفة وتسجيل درجات الحرارة البيئية والرطوبة النسبية في الوقت نفسه. هو الجهاز بعد كوكسسون لتصميم12 وتنفيذها على منصة مفتوحة المصدر (جدول المواد). وكان الهدف إلى إعطاء الأولوية لسهولة كفاءة الجمعية والسلطة وتسهيل صيانة المنشآت الطويلة الأجل. التصميم مشتق من مادة بناء المصدر المفتوح العلم أجهزة الاستشعار (أوسبس)17. تم تعديل هذا التصميم بدمج الدوائر الإضافية أن اتلو مقاومة كريبتوجامس وجعلها أكثر تركيزاً وأسهل لتصنيع.
والنتيجة هي BtM المجلس (مجلس بريوليتشين درجة الحرارة الرطوبة)، دوائر المطبوعة المصدر المفتوح متن18. ويسيطر المجلس كل متحكم عالية كفاءة في استخدام الطاقة (جدول المواد). يجري جمع البيانات البيئية درجة الحرارة والرطوبة النسبية عن طريق جهاز استشعار درجة الحرارة والرطوبة أن يأتي بريكاليبراتيد، وجانبا من استهلاكه للطاقة منخفضة، وقد نسبة أداء سعر الملائم.
المجلس يستخدم بروتوكول اتصالات رقمية (التسلسلية القياسية SPI) لإدارة دورة القياس. ساعة الوقت الحقيقي (DS3234) التي شنت على كل مجلس يوفر دقة التوقيت. من أجل الحد من استهلاك الطاقة، يظل المعالج في وضع الانتظار أكثر من المرة. يحتاج كل البيانات في الوقت التي سيتم جمعها، على مدار الساعة في الوقت الحقيقي ينشط المعالج ويقوم بتشغيل عملية تسجيل الدخول. كما يستخدم على مدار الساعة في الوقت الحقيقي لدقة تسجيل التاريخ والوقت لكل حالة البيانات.
يمكن لما يصل إلى ثمانية موس و/أو حزاز تسجيل عينات جنبا إلى جنب باستخدام لوحة BtM واحد. عندما يتم إعداد التجربة، يتم تطبيق المسابير القطب كليب التماسيح اثنين لكل عينة موس/حزاز. ثم، يتم استخدام مقسم الجهد بين كل قطب كهربائي ومرجع مقاوم مع قيمة معروفة (330 KΩ في هذه الحالة). هذه القيمة المقاوم تم اختيارهم عن طريق المعايرة واستنادا إلى التدابير السابقة من كريبتوجامس. ويوفر آر ضخامة واحد حول القيمة المرجعية (100-1,000 KΩ). انخفاض الجهد هو المخزن مؤقتاً ومن ثم قراءة مع متحكم استخدام موانئها التناظرية (A0-A7)18. الجهد يحسب بتطبيق المعادلة التالية.
سادسا = (أدسي x VCC)/1023
هنا، هو ADCi الخام القيمة من ADC (محول تناظري إلى رقمي) من قناة أنا، VCC هو الجهد إمدادات الطاقة (3.3 V في هذه الحالة)، وهو 1023 نطاق الإخراج ADC. ثم يتم استخدام التيار الكهربائي الناتجة عن السادس في تركيبة مع قانون أوم لحساب المقاومة (ري، Ω) والموصليه (G, S) لكل عينة موس.
Ri = (VCC x RL)/السادس-RL
ز = 1/ري
هنا، هو RL قيمة المرجع المقاوم (330 KΩ في هذه الحالة). البرمجيات متحكم على متن الطائرة يتضمن جميع هذه المعادلات، حيث أنه يمكن مباشرة لتسجيل قيم الموصلية والمقاومة.
يجمع المجلس أيضا قياسات لدرجة الحرارة المحيطة والرطوبة باستخدام أجهزة الاستشعار. ثم، كل نقطة بيانات مكتوبة إلى ملف سجل في بطاقة مايكرو. تم تحميل مايكرو ترانسفلاش الاندلاع المجلس في كل مجلس من مجالس BtM لهذا الغرض. وأخيراً، يمكن جمع بطاقة مايكرو يدوياً بعد التجربة. يمكن نقل كافة نقاط البيانات إلى جهاز كمبيوتر لمزيد من التحليل.