Projekt MetroBioArt: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „== Členové projektu == '''Denisa Lešková''', Studia nových médií, e-mail: [mailto:den.leskova@gmail.com den.leskova@gmail.com] '''Petr Nuska''', St…“)
 
Řádek 25: Řádek 25:
  
 
Další materiál:
 
Další materiál:
 +
* 20 Petriho misek (17; 3 náhradní) – Petriho misky v průměru 8 nebo 9 cm, sterilní, s průsvitným sterilním víčkem. Misky jsou pouze na jedno použití. Lze koupit zde -­‐ https://www.p-­‐lab.cz/katalog.pl?akce=polozka&id=865&sekce=259&from=obsah.
 +
* vařečka
 +
* hrnec
 +
* sítko
 +
* utěrka
 +
* metlička na šlehání
 +
* miska
 +
* odměrka
 +
* jednorázové latexové rukavice
 +
* elektrický/plynový sporák nebo mikrovlnnou troubu
  
 +
'''Pro zachycení růstu plísní je potřeba:'''
  
== Odkazy na knihovnu arduina a vlastní zdrojový kód ==
+
* místnost o pokojové teplotě s konstantním osvětlením a se zásuvkou
'''Upozornění! Vzhledem k omezení syntaxe wikisofia kopírujte prosím zdrojový kód přímo z editace zdroje stránky, nikoliv z podoby, do jaké je intepretována při zobrazení na stránce. Přislušný úsek je v souladu se syntaxí české wikipedie umístěn mezi značkou <nowiki><tt> a </tt></nowiki>.'''
+
* umělé osvětlení, popřípadě materiál na rozptyl světla, např. pečící či pauzový papír (pauzový je skvělý, jen může vzplanout, bude-li blízko světelného zdroje; pečící sice nehoří, ale má tendenci křehnout, což nemusí být vhodné pro dlouhodobé pozorování)
 +
* nesmazatelný fix na popisky
 +
* papír ve formátu 2 x A3 s předtištěnými obrysy Petriho misek (viz. příloha)
 +
* fotoaparát s hardwarovým (např.: kabelová spoušť) či softwarovým (např.: firmware hack Magic Lantern) vybavením pro timelapse
 +
* dostatek místa na kartě fotoaparátu
 +
* síťový adaptér k fotoaparátu
 +
* stativ na fotoaparát
  
=== Původní kód pro měření odporu u mkrve a papriky ===
+
==Popis vývoje a konečné verze vlastního produktu (. fotodokumentace)==
<tt>
 
void setup() {
 
// initialize serial communications (for debugging only):
 
Serial.begin(9600);
 
}
 
void loop() {
 
// read the sensor:
 
int sensorReadingmrkev = analogRead(A0);
 
int sensorReadingpaprika = analogRead(A3);
 
// print the sensor reading so you know its range
 
Serial.println(sensorReadingmrkev);
 
// map the analog input range (in this case, 400 - 1000 from the photoresistor)
 
// to the output pitch range (120 - 1500Hz)
 
// change the minimum and maximum input numbers below
 
// depending on the range your sensor's giving:
 
int thisPitchmrkev = map(sensorReadingmrkev, 400, 1000, 800, 1500);
 
  int thisPitchpaprika = map(sensorReadingpaprika, 400, 1000, 200, 800);
 
if (sensorReadingmrkev > 150)
 
{
 
tone(3, thisPitchmrkev, 10); // do something here
 
}
 
// play the pitch:
 
tone(3, thisPitchpaprika, 5);
 
  delay(1);        // delay in between reads for stability
 
}
 
</tt>
 
=== Finální kód Pepper Bellu ===
 
<tt>
 
// Schéma zapojení
 
// porty 0,1 = nezapojovat, sériový port
 
// porty 2-9 = papričky
 
// port 10 a GND = reproduktor
 
// GND = uzemnit (alobal, na kterém se stojí)
 
// drát = UTP kabel (ne lanko, ale drát) 2m
 
  
const int PORTS[8] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
+
Celkový postup bychom volně rozdělíme do 4 sekcí:
const int REPRO = 10;
 
const int THRESHOLDS[8] = { 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 };
 
  
bool touched[8];
+
a) sběr bio dat
 +
b) příprava kultivačního média
 +
c) otisk bio dat do kultivačního média
 +
d) sledování vývoje
 +
e) výroba finálního produktu (videa)
  
uint8_t readCapacitivePin(int pinToMeasure) {
+
'''A) SBĚR BIODAT'''
volatile uint8_t* port;
 
volatile uint8_t* ddr;
 
volatile uint8_t* pin;
 
byte bitmask;
 
  
port = portOutputRegister(digitalPinToPort(pinToMeasure));
+
Pro náš experiment byla vybrána linka pražského metra A, zejména proto, že je nejkratší linkou (což v mnohém ulehčilo následný postup – např. bylo potřeba, aby se do záběru vešly všechny misky se vzorky). Na lince A byly v nedávné době otevřeny její nové stanice, takže se dala anticipovat vyšší diverzita v celkovém vzorku.
ddr = portModeRegister(digitalPinToPort(pinToMeasure));
 
bitmask = digitalPinToBitMask(pinToMeasure);
 
pin = portInputRegister(digitalPinToPort(pinToMeasure));
 
  
// Discharge the pin first by setting it low and output
+
Cílem sběru bylo získat biodata ze všech stanic metra A. Pro odběry vzorku byly vybrány gumové/plastové pásy u eskalátorů; předpokládali jsme totiž, že tato místa budou na biologický materiál bohatá, neboť s nimi přichází denně do styku velké množství osob. Důvodem k výběru plastových madel u eskalátorů byl rovněž kontakt velkého množství osob právě s tímto povrchem (většina pražské populace se dennodenně dotýká madel, takže bude pro tyto lidi naše sdělení ještě intenzivnější, tj. na dotek).
*port &= ~(bitmask);
 
*ddr  |= bitmask;
 
delay(1);
 
  
// Prevent the timer IRQ from disturbing our measurement
+
Sběr byl prováděn vatovými tyčinkami (3 vatové tyčinky na každou stanici metra) a data skladována v průhledných sáčcích se zipem '''(obrázek č. 1-­2)'''.
noInterrupts();
 
  
// Make the pin an input with the internal pull-up on
+
'''B) PŘÍPRAVA KULTIVAČNÍHO MÉDIA'''
*ddr &= ~(bitmask);
 
*port |= bitmask;
 
  
// Now see how long the pin to get pulled up. This manual unrolling of the loop
+
Na základě receptu uvedeného níže jsme vyrobili kultivační médium.
// decreases the number of hardware cycles between each read of the pin,
 
// thus increasing sensitivity.
 
  
uint8_t cycles = 17;
+
'''Recept na výrobu kultivačního gelu:'''
      if (*pin & bitmask) { cycles =  0;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  1;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  2;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  3;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  4;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  5;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  6;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  7;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  8;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles =  9;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 10;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 11;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 12;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 13;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 14;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 15;}
 
else if (*pin & bitmask) { cycles = 16;}
 
  
// End of timing-critical section
+
1. Rozmíchat cukr v menším objemu vody (25 -­‐ 50 ml, stačí přiměřeně -­‐ aby se to dobře rozpouštělo). Cukr se přidá až na úplný konec!
interrupts();
 
  
// Discharge the pin again by setting it low and output
+
2. Rozmíchat bujón ve zbytku vody a přidat agar. Nechat pochladnout, ale ne zcela! Tak jako horký až teplý čaj, který se dá udržet v ruce (60°C).
*port &= ~(bitmask);
 
*ddr  |= bitmask;
 
  
return cycles;
+
Jsou dvě možnosti, jak rozpustit agar.
}
+
1) povařit na plotýnce v hrnci
 +
2) dát do mikrovlnky, na nižší výkon (Nejlépe po menším objemu, maximálně 250 ml.)
  
void setup() {
+
3. Přidat rozpuštěný cukr.
Serial.begin(57600);
 
}
 
  
void handlePort(int index) {
+
4. Nalít do misek. Na rovném místě, tak do 2/3 výšky spodní misky. Přikrýt vrchní miskou a nechat ztuhnout (cca 30 min až hodina). Misky se nejprve orosí, ale do druhého dne se to obvykle ztratí. (Lze to i sklepnout.) '''(Obrázek č. 3-­8)'''
int cycles = readCapacitivePin(PORTS[index]);
 
  
if (!touched[index] && cycles >= THRESHOLDS[index]) {
+
'''C) OTISK BIODAT DO KULTIVAČNÍHO MÉDIA'''
  touched[index] = true;
 
  playSound(index);
 
}
 
  
if (touched[index] && cycles < THRESHOLDS[index]) {
+
Do připraveného kultivačního média byly následně otisknuty vzorky. S vatovými tyčinkami lze pokrýt celou misku rovnoměrně, případně kreslit určité tvary. Při otiskování vzorků je třeba dbát na přikrytí Petriho misky bezprostředně po jejím otištění, aby se do média neotiskly spory z okolního prostředí (např. vzduchu). Nesmí být také opomenutý důsledný a přesný popis ovzorkované misky, aby nedošlo k záměně dat '''(Obrázek č. 9‐11)'''.
  touched[index] = false;
 
}
 
}
 
void playSound(int index){
 
    // tone (10,500,300); // na pinu 10 zahraje tón o frekvenci 500Hz po dobu 300ms
 
switch (index) {
 
  case 0:
 
    tone(10,262,300);
 
    break;
 
  case 1:
 
    tone(10,294,300);
 
    break;
 
  case 2:
 
    tone(10,330,300);
 
    break;
 
  case 3:
 
    tone(10,349,300);
 
    break;
 
  case 4:
 
    tone(10,392,300);
 
    break;
 
  case 5:
 
    tone(10,440,300);
 
    break;
 
  case 6:
 
    tone(10,494,300);
 
    break;
 
  case 7:
 
    tone(10,523,300);
 
    break;
 
 
  default:
 
    noTone(REPRO);
 
}
 
  }
 
  
void loop() {
+
'''D) SLEDOVÁNÍ VÝVOJE BIODAT'''
for (int i = 0; i < 8; i++) {
 
  handlePort(i);
 
}
 
delay(30);
 
}
 
</tt>
 
  
== Popis vývoje a konečné verze vlastního produktu ==
+
Otisknuté vzorky byly následně umístěny do místnosti bez oken (toto je velmi důležité; vinou změn v osvětlení by mohlo docházet k flickering efektu v časosběrném videu). Do místnosti byl nainstalován fotoaparát na stativu se záběrem na všechny Petriho misky. Použili jsme síťový adaptér, abychom se vyhnuli problémům spojených s výměnou baterií. Pro osvícení jsme použili tři zdroje světla: světlo z lustru a dvě doplňková bodová světla. Účelem bylo osvítit pokud možno rovnoměrně celou plochu s Petriho miskami. Protože na některých miskách docházelo k odleskům, bylo potřeba použít pečící papír pro rozptyl světla. Pro fotografování byl použit fotoaparát Canon 600D s objektivem Sigma 18-­‐35/1.8, časová spoušť byla odpalována pomocí firmwarového hacku Magic Lantern. Interval spouště byl nastaven na 20 minut. Sledování probíhalo necelých 9 dní, od 2. 7. do 10. 7. 2015 '''(obrázek č. 12-14)'''.
01. Původním cílem projektu bylo získat zvuk z biologických materiálů, jako je zelenina či květiny. Inspirací nám byl projekt zpívající květiny (http://www.instructables.com/id/Singing-plant-Make-your-plant-sing-with-Arduino-/), nakonec jsme se však shodly, že měření kapacity je příliš technicky složité, a jaly jsme se měřit odpor. Prvními experimentálními objekty byla paprika a mrkev.
 
  
02. Základním hardwarem bylo Arduino Uno, na které jsme připojily TinkerKit Sensor Shield.
+
'''E) VÝROBA FINÁLNÍHO PRODUKTU (VIDEA)'''
  
03. Poté jsme vytvořily za použití příkladu tonePitchFollower (původní kód výše).
+
Výsledkem pozorování bylo 560 snímků. Tyto snímky byly následně spojeny do standardního video frameratu (tj. 25 fps). Výsledné snímky jsou součástí fotodokumentace '''(obrázek č. 15­21)'''.
 
+
04. Dále následovalo připojení mrkve a papriky na Sensor Shield (konektory A0 a A3) pomocí propojovacích kabelů.
+
Výsledek je k nahládnutí [https://www.youtube.com/watch?v=chm2YRmq-­‐Ls&feature=youtu.be zde].  
 
 
05. Poté jsme upravily kód: nastavení délky a frekvence tónů, aby tvořily stupnici C-dur, podmínky zaznění tónů atd.
 
 
 
06. Snaha o použití knihovny zvuků, aby zelenina vydávala zvuk klavíru - nakonec zavrhnuto.
 
 
 
07. Měření odporu zeleniny nakonec pro nehezké zvuky a malou zajímavost zavrhnuto.
 
 
 
08. Příprava nové verze - odpojení Sensor Shieldu a práce pouze s Arduinem; zvolen jiný druh zeleniny: chilli papričky.
 
 
 
09. S pomocí návodu k obdobnému projektu od Stiana Eikelanda ([https://blog.eikeland.se/2015/04/24/banana-piano/ https://blog.eikeland.se/2015/04/24/banana-piano/]) upraven kód v Arduino softwaru - v nové verzi zelenina vydává tón při dotyku (Arduino již není nastaveno na měření odporu, nýbrž kapacity; kompletní kód finálního nastavení výše).
 
 
 
10. Nastavení délky tónu (300 ms) a frekvence (každý výstup = tón na stupnici C-Dur; např. C1: 262, D1: 294 atp.) pro každou chilli papričku.
 
 
 
11. Zavěšení chilli papriček na improvizované bidýlko.
 
 
 
12. Zapojení jednoho konce drátových propojek do každé chilli papričky (z vrchu) a druhého konce do portů 2-9 na Arduinu. Pro vytvoření co nejdelšího “kabelu” použity vždy dvě drátové propojky spojené jedním ”krokodýlkem”.
 
 
 
13. Seřazení chilli papriček podle pořadí ve stupnici C-Dur.
 
 
 
14. K uzemnění využit alobal, kterým se obalil jeden konec drátové propojky, její druhý konec byl zapojen do jednoho z GND portů na Arduinu.
 
 
 
15. Do Arduina zapojen reproduktor (porty: GND a 10), pro zvýšení hlasitosti reproduktor umístěn do plastového kelímku.
 
 
 
16. Místo laptopu připojena pomocí USB baterie Noontec Giant A10000 pro větší mobilitu.
 
 
 
17. Alobal na uzemnění umístěn na zem, slouží v zásadě jako “pedál” pro zaznění zvuku.
 
 
 
Konečná podoba projektu: “Zvonkohra” z osmi chilli papriček, které tvoří stupnici C-Dur (od C1 do C2). Tóny vycházejí při zvýšení napětí po zmáčknutí chilli papričky. Papričky reagují rychle a přesně, reproduktor je dostatečně hlasitý. Projekt může být potenciálně vylepšen vyřešením možnosti polyfonie.
 
 
 
=== Fotodokumentace ===
 
01. Zapojování drátků spojujících mrkev a Arduino UNO
 
 
 
02. Zapojená mrkev a paprika, při dotyku lidské ruky se zeleninou je možno měřit odpor
 
 
 
03. Kód v Arduino pro měření odporu papriky a mrkve
 
 
 
04. Zapojování chilli papriček do Arduina
 
 
 
05. Připojování drátků k chilli papričkám
 
 
 
06. Detail drátků, krokodýlků a reproduktoru, zapojených do Arduina
 
 
 
07. Úprava papriček, řazení dle C-dur stupnice
 
 
 
08. První pokusy o hru na Pepper Bell
 
  
09. Detail zapojení a reproduktoru
+
Oproti původnímu záměru jsme se nakonec z tohoto sběru rozhodli nedělat avizovaný produkt (tj. stylizované video), neboť jsme nebyli zcela spokojení s výsledkem pozorování. Bereme tak tento pokus jako pilotní a rádi bychom v srpnu 2015 zopakovali celý postup vyvarujíce se chyb, jichž jsme se dopustili v tomto pilotním pokusu. Přikládáme výčet chyb a také návrhy, jak jim předejít při příštím pokusu.
  
10. Detail papriček, které jsou popsány písmeny, označující jejich tón ve stupnici C-dur
+
1) '''Ne na všech Petriho miskách organismy vyrostly.''' Přibližně 60 % všech Petriho misek zůstalo bez viditelného života – tj. bez plísní či bakterií. Pravděpodobnou příčinou je nedostatečné zastoupení živých organismů již v samotných biodatech. Přestože se gumových pásů u eskalátorů dotýká denně bezpočet lidí, na některých místech zřejmě nedošlo k zachycení organismů. Důvodem je patrně gumový materiál, na kterém zřejmě neulpívá dostatečné množství plísňových spór. Pro další verzi experimentu budeme hledat jiné vhodné místo s hojněji zastoupeným počtem života, zejména plísňovými spory. Zvažujeme i metodu otiskování plísní přímo z pozorovaných předmětů (např. smartphone).
  
11. Detail dekorovaného kelímku, který zajišťuje větší hlasitost reproduktoru (po sundání čepičky)
+
2) '''Nepodařilo se nám médium po miskách rozprostřít rovnoměrně,''' což komplikovalo náš výtvarný záměr projektovat obsah misek do „zastávek“ na schématickém plánu pražského metra. Na vině je patrně příliš hustá agarová směs, která ztuhla v okamžitém kontaktu s chladnou miskou. V příští verzi experimentu tak budeme pracovat s řidší agarovou směsí (tj. s menším poměrem agaru), případně se zahřátými Petriho miskami.
  
12. Detail loga Pepper Bell
+
3) '''Médium dostalo nahnědlou barvu.''' Za zbarvení může použití bujónu. To sice dodalo do média živiny, které mohly podpořit růst některých organismů, jenž by se jinak těžko rozrostly, avšak opět to komplikovalo náš výtvarný záměr. V příští verzi experimentu tak budeme za bujon hledat náhražku, která nebude mít na zabarvení vliv.
  
13. Detail dekorace
+
===Fotodokumentace===
  
14. Celý Pepper Bell
+
01. Odebrané vzorky z pražského metra linky A
 +
02. Odebrané vzorky s popisky jednotlivých stanic metra A
 +
03. Ingredience nutné pro přípravu kultivačního gelu
 +
04. Odměřené ingredience, z leva: hovězí bujón, 10 g agaru, 10 g cukru, 500 ml vody
 +
05. Rozpuštění cukru v 25 ml vody
 +
06. Příprava hovězího bujónu v horké vodě
 +
07. Do rozpuštěného hovězího bujónu přidáme agar a mícháme, dokud se agar úplně nerozpustí.
 +
08. Pro odstranění nečistot z hovězího bojónu je potřeba vzniklou směs důkladně přecedit.
 +
09. Příprava na vzorkování
 +
10. Otiskování získaných vzorků do kultivačního gelu.
 +
11. Detail otiskování vzorků
 +
12. Příprava na sběr biodat
 +
13. Detail na sběr biodat
 +
14. Detail na nastavení fotoaparátu (Intervalometru)
 +
15. Detail plísně, upravená fotografie, název fotografie: Volcano
 +
16. Povedené plísně (1), originální fotografie bez úprav
 +
17. Povedené plísně (2), upravená fotografie, název fotografie: Samr
 +
18. Povedené plísně (3), upravená fotografie, název fotografie: Evil
 +
19. Plíseň ze stanice metra Petřiny, název fotografie: Skvrna na obloze
 +
20. Plísně ze 4 stanic metra A, název fotografie: Quatro
 +
21. Plísně ze 4 stanic metra A, upravená fotografie, název fotografie: Přepal
  
 
=== Videodokumentace ===
 
=== Videodokumentace ===
[https://youtu.be/9ru56ihFYIg https://youtu.be/9ru56ihFYIg]
 

Verze z 12. 12. 2015, 17:31

Členové projektu

Denisa Lešková, Studia nových médií, e-mail: den.leskova@gmail.com

Petr Nuska, Studia nových médií, e-mail: nuska.petr@gmail.com

Motivace vzniku projektu a jeho význam

S neustálým rozvojem technologií dochází ke změně tradičního konceptu chápání člověka a přírody. Rychlý technologický rozvoj vyvolává i mnohá etická a morální dilemata, na která reagují mnozí umělci prostřednictvím experimentů za pomoci právě vědy a techniky. Pro většinu umělců je klíčovým aspektem umění svoboda vyjadřování a to nejen co do témat, ale i prostředků. Tvůrci se začali více zajímat o současné představy o přírodě, o tom, jak jí technologie mění. V tomto případě mluvíme o ekologickém umění. Howkins uvádí, že: „Ekologie není a o studiu biologických organismů ani o studii prostředí, ekologie je o studiu vztahu mezi námi a prostředím.“ Ekologické umění je tedy žánrem, který oslovuje veřejné prostory. Projekt MetroBioArt vnímáme jakožto předstupeň ekologického umění, přestože je zde princip propojení s veřejným prostorem zcela opačný. Hlavním cílem je odebrání určitého okem neviditelného artefaktu a jeho přenesení do prostoru, ve kterém trávíme čím dál více času – do prostoru sociálních médií. Cílovým produktem je pak stylizované video, které divákovi přináší pohled na neviditelné cestovatele metra, tedy cestovatele z říše plísní a bakterií. Výsledný produkt může zpochybnit náš běžný pohled na tyto organismy, jejichž diverzita je naprosto stejná (ne-li dokonce vyšší) jako u lidských cestujících.

Použitý materiál a software

Pro realizaci projektu MetroBioArt jsme použili následující materiál a hardware.

Pro odběr vzorků ke kultivaci je potřeba:

  • vatové tyčinky
  • uzavíratelné sáčky (nejlépe dealerské)
  • jednorázové latexové rukavice
  • popisovací fix

Pro přípravu kultivačního média je potřeba:

  • 1 kostka hovězího bujónu
  • 10 g agaru – Lze koupit v bioobchodech, obchodech se zdravou výživou.
  • 500 ml destilované vody – Lze koupit v supermarketech a drogériích (běžná obchodní síť).
  • 10 g cukru

Další materiál:

  • 20 Petriho misek (17; 3 náhradní) – Petriho misky v průměru 8 nebo 9 cm, sterilní, s průsvitným sterilním víčkem. Misky jsou pouze na jedno použití. Lze koupit zde -­‐ https://www.p-‐lab.cz/katalog.pl?akce=polozka&id=865&sekce=259&from=obsah.
  • vařečka
  • hrnec
  • sítko
  • utěrka
  • metlička na šlehání
  • miska
  • odměrka
  • jednorázové latexové rukavice
  • elektrický/plynový sporák nebo mikrovlnnou troubu

Pro zachycení růstu plísní je potřeba:

  • místnost o pokojové teplotě s konstantním osvětlením a se zásuvkou
  • umělé osvětlení, popřípadě materiál na rozptyl světla, např. pečící či pauzový papír (pauzový je skvělý, jen může vzplanout, bude-li blízko světelného zdroje; pečící sice nehoří, ale má tendenci křehnout, což nemusí být vhodné pro dlouhodobé pozorování)
  • nesmazatelný fix na popisky
  • papír ve formátu 2 x A3 s předtištěnými obrysy Petriho misek (viz. příloha)
  • fotoaparát s hardwarovým (např.: kabelová spoušť) či softwarovým (např.: firmware hack Magic Lantern) vybavením pro timelapse
  • dostatek místa na kartě fotoaparátu
  • síťový adaptér k fotoaparátu
  • stativ na fotoaparát

Popis vývoje a konečné verze vlastního produktu (vč. fotodokumentace)

Celkový postup bychom volně rozdělíme do 4 sekcí:

a) sběr bio dat b) příprava kultivačního média c) otisk bio dat do kultivačního média d) sledování vývoje e) výroba finálního produktu (videa)

A) SBĚR BIODAT

Pro náš experiment byla vybrána linka pražského metra A, zejména proto, že je nejkratší linkou (což v mnohém ulehčilo následný postup – např. bylo potřeba, aby se do záběru vešly všechny misky se vzorky). Na lince A byly v nedávné době otevřeny její nové stanice, takže se dala anticipovat vyšší diverzita v celkovém vzorku.

Cílem sběru bylo získat biodata ze všech stanic metra A. Pro odběry vzorku byly vybrány gumové/plastové pásy u eskalátorů; předpokládali jsme totiž, že tato místa budou na biologický materiál bohatá, neboť s nimi přichází denně do styku velké množství osob. Důvodem k výběru plastových madel u eskalátorů byl rovněž kontakt velkého množství osob právě s tímto povrchem (většina pražské populace se dennodenně dotýká madel, takže bude pro tyto lidi naše sdělení ještě intenzivnější, tj. na dotek).

Sběr byl prováděn vatovými tyčinkami (3 vatové tyčinky na každou stanici metra) a data skladována v průhledných sáčcích se zipem (obrázek č. 1-­2).

B) PŘÍPRAVA KULTIVAČNÍHO MÉDIA

Na základě receptu uvedeného níže jsme vyrobili kultivační médium.

Recept na výrobu kultivačního gelu:

1. Rozmíchat cukr v menším objemu vody (25 -­‐ 50 ml, stačí přiměřeně -­‐ aby se to dobře rozpouštělo). Cukr se přidá až na úplný konec!

2. Rozmíchat bujón ve zbytku vody a přidat agar. Nechat pochladnout, ale ne zcela! Tak jako horký až teplý čaj, který se dá udržet v ruce (60°C).

Jsou dvě možnosti, jak rozpustit agar. 1) povařit na plotýnce v hrnci 2) dát do mikrovlnky, na nižší výkon (Nejlépe po menším objemu, maximálně 250 ml.)

3. Přidat rozpuštěný cukr.

4. Nalít do misek. Na rovném místě, tak do 2/3 výšky spodní misky. Přikrýt vrchní miskou a nechat ztuhnout (cca 30 min až hodina). Misky se nejprve orosí, ale do druhého dne se to obvykle ztratí. (Lze to i sklepnout.) (Obrázek č. 3-­8)

C) OTISK BIODAT DO KULTIVAČNÍHO MÉDIA

Do připraveného kultivačního média byly následně otisknuty vzorky. S vatovými tyčinkami lze pokrýt celou misku rovnoměrně, případně kreslit určité tvary. Při otiskování vzorků je třeba dbát na přikrytí Petriho misky bezprostředně po jejím otištění, aby se do média neotiskly spory z okolního prostředí (např. vzduchu). Nesmí být také opomenutý důsledný a přesný popis ovzorkované misky, aby nedošlo k záměně dat (Obrázek č. 9‐11).

D) SLEDOVÁNÍ VÝVOJE BIODAT

Otisknuté vzorky byly následně umístěny do místnosti bez oken (toto je velmi důležité; vinou změn v osvětlení by mohlo docházet k flickering efektu v časosběrném videu). Do místnosti byl nainstalován fotoaparát na stativu se záběrem na všechny Petriho misky. Použili jsme síťový adaptér, abychom se vyhnuli problémům spojených s výměnou baterií. Pro osvícení jsme použili tři zdroje světla: světlo z lustru a dvě doplňková bodová světla. Účelem bylo osvítit pokud možno rovnoměrně celou plochu s Petriho miskami. Protože na některých miskách docházelo k odleskům, bylo potřeba použít pečící papír pro rozptyl světla. Pro fotografování byl použit fotoaparát Canon 600D s objektivem Sigma 18-­‐35/1.8, časová spoušť byla odpalována pomocí firmwarového hacku Magic Lantern. Interval spouště byl nastaven na 20 minut. Sledování probíhalo necelých 9 dní, od 2. 7. do 10. 7. 2015 (obrázek č. 12-14).

E) VÝROBA FINÁLNÍHO PRODUKTU (VIDEA)

Výsledkem pozorování bylo 560 snímků. Tyto snímky byly následně spojeny do standardního video frameratu (tj. 25 fps). Výsledné snímky jsou součástí fotodokumentace (obrázek č. 15­21).

Výsledek je k nahládnutí zde.

Oproti původnímu záměru jsme se nakonec z tohoto sběru rozhodli nedělat avizovaný produkt (tj. stylizované video), neboť jsme nebyli zcela spokojení s výsledkem pozorování. Bereme tak tento pokus jako pilotní a rádi bychom v srpnu 2015 zopakovali celý postup vyvarujíce se chyb, jichž jsme se dopustili v tomto pilotním pokusu. Přikládáme výčet chyb a také návrhy, jak jim předejít při příštím pokusu.

1) Ne na všech Petriho miskách organismy vyrostly. Přibližně 60 % všech Petriho misek zůstalo bez viditelného života – tj. bez plísní či bakterií. Pravděpodobnou příčinou je nedostatečné zastoupení živých organismů již v samotných biodatech. Přestože se gumových pásů u eskalátorů dotýká denně bezpočet lidí, na některých místech zřejmě nedošlo k zachycení organismů. Důvodem je patrně gumový materiál, na kterém zřejmě neulpívá dostatečné množství plísňových spór. Pro další verzi experimentu budeme hledat jiné vhodné místo s hojněji zastoupeným počtem života, zejména plísňovými spory. Zvažujeme i metodu otiskování plísní přímo z pozorovaných předmětů (např. smartphone).

2) Nepodařilo se nám médium po miskách rozprostřít rovnoměrně, což komplikovalo náš výtvarný záměr projektovat obsah misek do „zastávek“ na schématickém plánu pražského metra. Na vině je patrně příliš hustá agarová směs, která ztuhla v okamžitém kontaktu s chladnou miskou. V příští verzi experimentu tak budeme pracovat s řidší agarovou směsí (tj. s menším poměrem agaru), případně se zahřátými Petriho miskami.

3) Médium dostalo nahnědlou barvu. Za zbarvení může použití bujónu. To sice dodalo do média živiny, které mohly podpořit růst některých organismů, jenž by se jinak těžko rozrostly, avšak opět to komplikovalo náš výtvarný záměr. V příští verzi experimentu tak budeme za bujon hledat náhražku, která nebude mít na zabarvení vliv.

Fotodokumentace

01. Odebrané vzorky z pražského metra linky A 02. Odebrané vzorky s popisky jednotlivých stanic metra A 03. Ingredience nutné pro přípravu kultivačního gelu 04. Odměřené ingredience, z leva: hovězí bujón, 10 g agaru, 10 g cukru, 500 ml vody 05. Rozpuštění cukru v 25 ml vody 06. Příprava hovězího bujónu v horké vodě 07. Do rozpuštěného hovězího bujónu přidáme agar a mícháme, dokud se agar úplně nerozpustí. 08. Pro odstranění nečistot z hovězího bojónu je potřeba vzniklou směs důkladně přecedit. 09. Příprava na vzorkování 10. Otiskování získaných vzorků do kultivačního gelu. 11. Detail otiskování vzorků 12. Příprava na sběr biodat 13. Detail na sběr biodat 14. Detail na nastavení fotoaparátu (Intervalometru) 15. Detail plísně, upravená fotografie, název fotografie: Volcano 16. Povedené plísně (1), originální fotografie bez úprav 17. Povedené plísně (2), upravená fotografie, název fotografie: Samr 18. Povedené plísně (3), upravená fotografie, název fotografie: Evil 19. Plíseň ze stanice metra Petřiny, název fotografie: Skvrna na obloze 20. Plísně ze 4 stanic metra A, název fotografie: Quatro 21. Plísně ze 4 stanic metra A, upravená fotografie, název fotografie: Přepal

Videodokumentace