{"id":806,"date":"2017-04-11T09:16:40","date_gmt":"2017-04-11T07:16:40","guid":{"rendered":"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/?p=806"},"modified":"2017-06-28T08:50:37","modified_gmt":"2017-06-28T06:50:37","slug":"das-experiment-im-aquarium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/en\/das-experiment-im-aquarium\/","title":{"rendered":"Das Experiment im Aquarium"},"content":{"rendered":"<p>Parallel zu den Schiffsausfahrten untersuchen Lars Riis Damgaard von der Universit\u00e4t Aarhus aus D\u00e4nemark, Janina Rahlff, Nicolas Bill und ich die biologisch-physikalischen Vorg\u00e4nge im Oberfl\u00e4chenfilm. Der Oberfl\u00e4chenfilm der Meere steht in direktem Kontakt mit der Atmosph\u00e4re. Mikrobiologische Aktivit\u00e4ten in diesem obersten Millimeter k\u00f6nnen den Gasaustausch und somit m\u00f6glicherweise das Klima beeinflussen.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>In einem 700 Liter Meerwasseraquarium messen wir Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidgradienten im Oberfl\u00e4chenfilm. Diese werden mit sogenannten Mikrosensoren im Tag-Nacht-Rhythmus in 0.1 mm Schritten aufgezeichnet. Damit diese Messungen gelingen, muss die Oberfl\u00e4che extrem unbewegt sein, was den Einsatz der Sensoren im Feld erschwert und der Grund ist, weshalb wir in einem k\u00fcnstlichen System, dem Aquariumtank, messen. Das Becken steht in einem Gew\u00e4chshaus und ist somit lichtdurchl\u00e4ssig und windgesch\u00fctzt. Die feinen Sensoren dringen wenige Mikrometer in das Wasser ein und bilden die Signale digital am Computer ab.<\/p>\n<figure id=\"attachment_809\" aria-describedby=\"caption-attachment-809\" style=\"width: 428px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-809\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/IMG-20170410-WA0033-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"428\" height=\"241\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/IMG-20170410-WA0033-300x169.jpg 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/IMG-20170410-WA0033-768x432.jpg 768w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/IMG-20170410-WA0033-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/IMG-20170410-WA0033.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 428px) 100vw, 428px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-809\" class=\"wp-caption-text\">Lars Riis Damgaard wirft einen Blick auf die von unten nach oben gerichteten Sensoren im Becken.<\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_807\" aria-describedby=\"caption-attachment-807\" style=\"width: 428px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-807\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0762-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"428\" height=\"285\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0762-300x200.jpg 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0762-768x512.jpg 768w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0762-1024x683.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 428px) 100vw, 428px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-807\" class=\"wp-caption-text\">Halteapparatur der Sensoren<\/figcaption><\/figure>\n<p>Um die Aktivit\u00e4t von Mikroben im Oberfl\u00e4chenfilm und im darunterliegenden Wasser zu untersuchen und zu vergleichen, zeigt mir Janina zun\u00e4chst im mit Meerwasser gef\u00fcllten Au\u00dfenbecken wie der Oberfl\u00e4chenfilm mittels einer Glasplatte entnommen wird. Um die Probe in eine kleine Flasche zu f\u00fcllen, tauche ich die Glasplatte ungef\u00e4hr 15x im rechten Winkel zur Wasseroberfl\u00e4che ein und ziehe sie langsam hoch. Das anhaftende, leicht viskose Wasser streiche ich mit einem Wischer in einen Trichter und stelle fest, dass diese Art der Probenahme kraftaufw\u00e4ndig ist.<\/p>\n<figure id=\"attachment_808\" aria-describedby=\"caption-attachment-808\" style=\"width: 440px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-808\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0757-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"440\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0757-300x200.jpg 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0757-768x512.jpg 768w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0757-1024x683.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-808\" class=\"wp-caption-text\">Entnahme des Oberfl\u00e4chenfilms mittels Glasplattentechnik.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Das Ziel des Aquariumsexperimentes ist es, Ver\u00e4nderungen in den Gradienten mit biologischer Aktivit\u00e4t im Oberfl\u00e4chenfilm, d.h. der Aktivit\u00e4t von Kleinstlebewesen, in Verbindung zu setzen. Neben den Gradientenmessungen f\u00fcllen wir daher einige luftdichte Glasfl\u00e4schchen jeweils mit dem Oberfl\u00e4chenwasser und dem darunterliegenden Wasser. In den kommenden 24 Stunden wird durch regelm\u00e4\u00dfige Sauerstoff-Messungen festgestellt, wie viel Sauerstoff von den Organismen produziert oder veratmet wurde.<\/p>\n<p>Als weitere wichtige Parameter messen wir Licht und filtern Chlorophyll aus dem Wasser, welches ein Indikator daf\u00fcr ist, wie viel Phytoplankton sich im Wasser befindet. Phytoplankton nimmt im Licht das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid aus der Atmosph\u00e4re auf um Photosynthese zu betreiben. Wir hoffen diesen Prozess in unseren Gradienten wieder zu finden, w\u00e4hrend wir am Tag und in die Nacht hinein messen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_810\" aria-describedby=\"caption-attachment-810\" style=\"width: 416px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-810\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0760-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"416\" height=\"277\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0760-300x200.jpg 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0760-768x512.jpg 768w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/DSC_0760-1024x683.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 416px) 100vw, 416px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-810\" class=\"wp-caption-text\">Apparatur zur Filtration von Chlorophyll aus Meerwasser.<\/figcaption><\/figure>\n<p>(verfasst von Janina Rahlff und Michaela Haack)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parallel zu den Schiffsausfahrten untersuchen Lars Riis Damgaard von der Universit\u00e4t Aarhus aus D\u00e4nemark, Janina Rahlff, Nicolas Bill und ich die biologisch-physikalischen Vorg\u00e4nge im Oberfl\u00e4chenfilm. 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