Ⅰ 水葫蘆是一種什麼植物
水葫蘆學名鳳眼蓮,也被稱為水浮蓮、鳳眼藍,是一種多年生宿根浮水草本植物。近日,大面積的水葫蘆順江而下,在長江流域武漢段積聚成了水葫蘆帶,隨著水流緩緩移動,沿岸密密麻麻。
水葫蘆在根與葉之間有一像葫蘆狀的大氣泡,莖葉懸垂於水上,櫱枝匍匐於水面。花為多棱喇叭狀,花色艷麗美觀。葉色翠綠偏深。葉全緣,光滑有質感。須根發達,分櫱繁殖快,管理粗放,是美化環境、凈化水質的良好植物。
鳳眼蓮原產於南美洲亞馬遜河流域,1884年,它作為觀賞植物被帶到美國的一個園藝博覽會上,當時被預言為「美化世界的淡紫色花冠」,並從此迅速開始了它的走向世界之旅。
1901年,被引入中國,同時也擁有了一個優美的中文名字「鳳眼蓮」。它美麗但卻絕不嬌貴,不但在盆栽的花缽里,在遺棄或擴散到野外時也同樣長勢旺盛。水葫蘆的茁壯生長是引人注目的,這種南美植物的強壯生命力促成了它的再一次被推廣,這一次是作為豬禽飼料。
水葫蘆繁殖速度極快,能在相當短的時間內就覆蓋在整個湖面,由於其生長時會消耗大量溶解氧,使得水中的其他植物不能進行光合作用,而水中的動物沒有得到充分的空氣與食物,不能夠維持水中的生態平衡,幾乎成了「污染」的代名詞。滇池、太湖、黃浦江及武漢東湖等著名水體,均出現過水葫蘆泛濫成災的情況,耗費巨資也無法根治。
水葫蘆喜歡在向陽、平靜的水面,或潮濕肥沃的邊坡生長。在日照時間長、溫度高的條件下生長較快,受冰凍後葉莖枯黃。每年夏秋之間,江河裡的水葫蘆大肆泛濫,造成江面污染。在長江中下游每年8月至10月開花,花期較長。每茬花4-5天,第一茬花謝後4-5天,本株又開第二茬花,共開兩至三茬。
治污作用:水葫蘆的吸污能力在所有的水草中,被讓滾認為是最強的蠢逗。水葫蘆幾坦檔余乎是一個完美的水質凈化者,除了一個缺點:它只負責將污染物收集起來,但是並不負責將所有污染物降解掉。毒素依然存在,只不過轉移了地點。
做傢具:用經過特殊加工的水葫蘆編製成的各種傢具及裝飾品,不僅成本低於藤製和木製傢具,而且不含甲醛,價格也不貴。經過處理後的水葫蘆傢具還能將室內多種有害氣體分解成水和二氧化碳,起到凈化環境的作用。
飼料原料:將水葫蘆加工成草粉飼料飼養禽畜,在一定程度上緩解了糧食危機。
膠黏劑:武漢一生物公司利用水葫蘆製成無毒的生物膠黏劑,廣泛用於復合地板中。這項專利技術吸引了眾多企業的關注。功能飲料:水葫蘆的花和嫩葉可以直接食用,其味道清香爽口,並有潤腸通便的功效,馬來西亞等地的土著居民常以水葫蘆的嫩葉和花作為蔬菜。
以上便是我為大家總結的水葫蘆是一種什麼植物的全部內容,希望這篇文章可以幫助到大家。也請大家繼續關注我們。
Ⅱ 從我真正認識水浮蓮的過程中你得到哪些啟發
盲目引進外來生物可能會破壞本地生態平衡、
水葫蘆又名水浮蓮,是一種漂浮在水面上生長的植物,原產南美洲。在「老家」有200多種天敵(各種昆蟲)取食它。幾十年前,它被引入我國用於凈化污水兼做豬飼料。但是現在它已經成為威脅我國生物多樣性的「殺手」。
以雲南昆明滇池為例,水葫蘆幾乎覆蓋了整個湖面,使很多當地水生生物絕跡。來自國外的其它一些生物例如非洲大蝸牛、微甘菊、福壽螺等也出現了類似的問題。
水葫蘆的治理方法:
1、人工打撈:採用人工打撈的方法將水葫蘆打撈上岸(打撈上來的水葫蘆可以用來喂豬),注意要將其轉移到乾燥的地方,如果放在有水源談雀洞或潮濕的地方則會讓水葫蘆重新生長。
2、生物防治:養一群歲念鴨子,然後把它們趕到水葫蘆生長的地方讓其自含枯然啄食,但是要注意去定期餵食。
以上內容參考:網路-鳳眼藍
Ⅲ 水葫蘆是什麼植物
問題一:水葫蘆屬於什麼植物? 水葫蘆是澤瀉科的一種水生植物,學名鳳眼蓮,開紫色花朵。最初鳳眼蓮是做為一種觀賞花卉引進的。後來也作為豬飼料推廣。但由於國內沒有其天敵,也就是沒有動物主動以它為食,所以它變為野生,迅速繁殖。一棵水葫蘆可以在一百日之內分化出上萬棵新株,在水面連成一片,隔絕空氣,使其他水生生物窒息而亡。很多地方的水域都受到侵入,導致物種減少甚至絕跡,還堵塞航道等。由此可見,生物入侵危害很大。
問題二:水葫蘆是一種什麼植物 鳳眼蓮,浮水植物。
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根生於節上,根系發達,靠毛根吸收養分,根莖分櫱下一代。葉單生,直立,葉片卵形至腎圓形,頂端微凹,光滑;葉柄處有泡囊承擔葉花的重量,懸浮於水面生長。稈(莖)灰色,泡囊稍帶點紅色,嫩根為白色,老根偏黑色。穗狀花序,花為淺藍色,呈多棱喇叭狀,上方的花瓣較大;花瓣中心生有一明顯的鮮黃色斑點,形如鳳眼,也像孔雀羽翎尾端的花點,非常耀眼、靚麗。 蒴果卵形,有種子多數。
問題三:像水葫蘆這樣的植物叫什麼植物 水生植物,外侵物種
問題四:水杉和水葫蘆分別是什麼植物 水杉(種子植物中的裸子植物)水葫蘆(孢子植物中的苔蘚植物)
問題五:請問水裡的一種俗稱「水葫蘆」植物是什麼?有什麼作用? 鳳眼蓮
學名:Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
科屬:雨久花科、 鳳眼蓮屬
別名:水浮蓮、水葫蘆
多年生宿根浮水草本植物。因它浮於水面生長,又叫水浮蓮。又因其在根與葉之間有一像葫蘆狀的大氣泡又稱水葫蘆。鳳眼蓮莖葉懸垂於水上,櫱枝匍匐於水面。花為多棱喇叭狀,花色艷麗美觀。葉色翠綠偏深。葉全緣,光滑有質感。須根發達,分櫱繁殖快,管理粗放,是美化環境、凈化水質的良好植物。
形態特徵:
鳳眼蓮因每葉有泡囊承擔葉花的重量懸浮於水面生長,其根須發達,靠毛根吸收養分,主根(肉根)分櫱下一代。葉單生,葉片基本為荷葉狀,葉頂端微凹,圓形略扁;稈(莖)灰色,泡囊稍帶點紅色,嫩根為白色,老根偏黑色;花為淺藍色,呈多棱喇叭,花瓣上生有黃色斑點,看上去像鳳眼,也像孔雀羽翎尾端的花點,非常耀眼、靚麗。
生態習性:
鳳眼蓮喜歡在向陽、平靜的水面,或潮濕肥沃的邊坡生長。在日照時間長、溫度高的條件下生長較快,受冰凍後葉莖枯黃。每年4月底5月初在歷年的老根上發芽,至年底霜凍後休眠。在水質符合、氣溫適當、通風較好的條件下株高可長到50cm,一般可長到20cm~30cm,如漂浮到沼澤地的邊坡,潮濕的岸邊株高只有10cm~20cm。鳳眼蓮萌櫱非常快,母株仲春發芽後長到6~8片葉就開始萌發下閉攔讓代新苗。先是小苗長出兩片葉,緊接著長出主根(肉根),隨著葉片增多,主根增長,伸到不影響母株的水面生長。生長較壯的母株一次可分櫱4~5株新苗,因此繁殖非常快。鳳眼蓮在長江中下游每年8月至10月開花,花期較長。每茬花4~5天,第一茬花謝後4~5天,本株又開第二茬花,共開兩至三茬。生長良好的大稈花穗有花苞15~18朵,最少的有三朵以上。開花時平均溫度25℃,漂泊在沼澤邊坡,潮濕岸邊生長的極易開花,比水中浮生的多開一至兩年。每穗約5~10朵花。
栽培:
批量栽培可利用房前屋後潮濕的零散地或空閑的沼澤地,在6、7月間,將健壯的、株高偏低的種苗進行移栽,要預留出50%的空地以利栽後分櫱繁殖。 移栽後適當管理,保持土層濕潤,加強光照,確保通風。如果想花期延長,可進行塑料棚保溫,中午通風一、二小時。在花芽形成後可移栽到小盆。用偏酸性土或營養液培養。摘除老葉,留4~5片嫩葉及花穗,既能延長花期,又可移至案頭等地觀賞。
病蟲害防治:
在光照充足、通風良好的環境下轎局,很少發生病害。氣溫偏低、通風衡數不暢等也會發生菜青蟲類的害蟲啃食嫩葉,少量可捕捉,普遍的可用樂果乳劑進行殺滅。
管理:
鳳眼蓮喜生長在淺水而土質肥沃的池塘里,水深以30厘米左右為宜。我國各省多採用母株防寒越冬,春季放養於池塘中。高溫季節,繁殖迅速。其各種栽培管理同其他水生花卉。
[用 途]
鳳眼蓮可栽植於淺水池或進行盆栽、缸養,觀花觀葉總相宜。同時還具有凈化水質的功能。
1901年,鳳眼蓮被作為觀賞植物引入中國,上個世紀五六十年代被作為豬飼料推廣,之後,鳳眼蓮在中國一發不可收拾。
鳳眼蓮主要在中國南方分布,由於北方河流有凍結期,鳳眼蓮無法在然狀態下生存。
[缺 點]
鳳眼蓮對其生活的水面採取了野蠻的封鎖策略,擋住陽光,導致水下植物得不到足夠光照而死亡,破壞水下動物的食物鏈,導致水生動物死亡。同時,任何大小船隻也別想在水葫蘆的領地里來去自由。不僅如此,鳳眼蓮還有富集重金屬的能力,鳳眼蓮死後腐爛體沉入水底形成重金屬高含量層,直接殺傷底棲生物。正可謂三位一體式的滅絕戰術!...>>
問題六:像水葫蘆這樣的植物叫藻類植物,它的莖叫什麼 藻類植物是沒有根莖葉分化的低等植物。水葫蘆都有花了,是高等植物,不是藻類了。
問題七:功能植物有哪些,如凈化水的"水葫蘆 常見的凈水植物種類有草、蘆葦、香蒲、燈心草、菖蒲、莎草、荊三棱、茭草、水花生和田邊草[9],我國運用的最多的為蘆葦、香蒲等少量種類,各地對濕地植物的選擇一定程度上依賴於經驗,而對各種植物應用於污水處理的效果的系統研究較為缺乏。
常用水生植物一攬表 挺水植物 茭白(Zizania caciflora)、蘆葦、香蒲、水蔥、燈心草(Juncus effuses)、水花生(Alternanthera philoxeroides)、菖蒲、石菖蒲(Acorus tatarinowii風信子(Hyacinthus orientalis)、慈姑、荷花、傘草(Cyperus altemifolius)等 浮葉及漂浮植物 鳳眼蓮(Eichhornia crassipes )、滿江紅、菱、水鱉(Hydrocharis bic)、浮萍、荇菜等 沉水植物 菹草、金魚藻、苦草、伊樂藻(Elodea canadensis)、輪葉黑藻(Hydrilla verticillata)等
鳳眼蓮,又名水葫蘆、水浮蓮等。水葫蘆繁殖快,耐污性強,對水中的化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)有明顯的降解效果,對氮、磷、鉀及重金屬離子均有一定的吸收作用,是一種凈化污水、美化環境的理想水生植物。在適宜條件下,一公頃水葫蘆能將800人排放的氮、磷元素當天吸收掉。水葫蘆還能從污水中吸收鎘、鉛、汞、鉈、銀、鈷、鍶等重金屬元素,能使水中的酚、氰等有毒物質分解成無毒物質。
蘆葦,又稱蘆、葦子。蘆葦可保護圩堤,擋浪防洪。蘆葦耐污能力、凈化能力強,具有凈化水中的懸浮物、氯化物、有機氮、硫酸鹽的能力,能吸收汞和鉛,對水體中磷的去除率為65%。
美人蕉,為多年生挺水宿根草本植物。具根狀塊莖;植株高大。葉窄卵園形至橢園形;總狀花序頂生,花徑10~20cm。花色有紅、黃、粉色等多種顏色。喜溫暖水濕及陽光充足的環境,尤其對炎夏的高溫適應性強。不耐寒,怕乾旱和強風。
香蒲,別名蒲草、蒲菜,多年生宿根性濕地草本植物,植株高1.4~3m。肉穗狀花序園筒狀頂生;雌雄花序緊相連,形成蠟燭狀,稱蒲棒。花期5~8月。香 蒲廣泛分布於全國各地。生於池塘、河灘、渠旁、潮濕多水處,常成叢、成片生長。對土壤要求不嚴,以含豐富有機質的塘泥最好,畏寒忌旱。香蒲長勢強健,管理容易,葉形瀟灑,花序奇特,是濕地植物中不可缺的裝飾材料。
紅辣蓼
燈芯草
田邊菊
問題八:河面漂浮的植物有哪些 水葫蘆還有哪些 他們有什麼作用 最常見的是――浮萍 ,是浮萍科植物紫背浮萍或青萍的全草,在我國各省都是常見的水面浮生植物。全草可作家畜和家禽的飼料。也是浮萍科(Lemnaceae)植物的統稱,可入葯、美化環境。
問題九:水葫蘆屬於草本植物嗎? 是
水葫蘆屬於雨久花科 鳳眼蓮屬 多年生宿根浮水草本植物
Ⅳ 哪些水生植物可以凈化水體污染
《水生植物對污染物的清除及其應用》 人類的活動會使大量的工業、農業和生活廢棄物排入水中,使水受到污染。水污染可根據污染雜質的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類,基本上以化學性污染為主。具體污染雜質有無機污染物質、無機有毒物質、有機有毒物質、植物營養物質等。而對於這些污染物的清除中,水生植物起著非常重要的作用。 水生植物指生理上依附於水環境、至少部分生殖周期發生在水中或水表面的植物類群。水生植物大致可區分為四類:挺水植物、沉水植物、浮葉植物與漂浮植物。而大型水生植物是除小型藻類以外所有水生植物類群。水生植物是水生態系統的重要組成部分和主要的初級生產者,對生態系統物質和能量的循環和傳遞起調控作用。它還可固定水中的懸浮物,並可起到潛在的去毒作用。水生植物在環境化學物質的積累、代謝、歸趨中的作用也是不可忽視的。用水生植物來監測水生污染、對污染物進行生態毒理學評價及其進入生物鏈以後的生物積累、修飾和轉運,對植物生態的保護和人畜健康方面有非常重要的意義[1]。 1 水生植物對污染物的清除 1.1 水生植物對氮磷的清除 湖泊富營養化已成為一個世界性的環境問題。利用水生大型植物富集氮磷是治理、調節和抑制湖泊富營養化的有效途徑之一。湖泊水環境包括水體和底質兩部分,水體中的氮磷可由生物殘體沉降、底泥吸附、沉積等遷移到底質中。對過去的營養狀況的追蹤表明,水生植物可調節溫度適中的淺水湖中水體的營養濃度[2]。而大型沉水植物則通過根部吸收底質中的氮磷,從而具有比浮水植物更強的富集氮磷的能力。沉水植物有著巨大的生物量,與環境進行著大量的物質和能量的交換,形成了十分龐大的環境容量和強有力的自凈能力。在沉水植物分布區內, COD、BOD,總磷、銨氮的含量都普遍遠低於其外無沉水植物的分布區 [3]。而漂浮植物的緻密生長使湖水復氧受阻,水中溶解氧大大降低,水體的自凈能力並未提高,且造成二次污染,影響航運。挺水植物則必須在濕地、淺灘,湖岸等處生長,即合適深度的繁衍場所,具有很大的局限性。 不同的沉水植物對水體中的總氮總磷均有顯著的去除作用。在關於常見沉水植物對滇池草海水體(含底泥)總氮去除速率的研究中發現:物種去除能力的大小順序依次為伊樂藻>苦草>狐尾藻>篦齒眼子菜>金魚藻>菹草>輪藻。隨著時間的延長,水體中總氮濃度呈負指數形式衰退,且在實驗的總氮濃度范圍內(2.628~16.667 mg/L)每種沉水植物的去除速率隨總氮濃度的增加而增加[4]。此外,黑藻(Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)對磷的需求較低,並可利用重碳酸鹽作為光合作用的碳源[5]。 磷吸收是主動過程[6]。在亞熱帶濕地中,磷主要是在植物內流動,而氮主要是通過沉積作用和反硝化作用進行流動。對於夏季浮游植物(主要是外來藍藻),磷是限制因子。據推測:磷循環強烈依賴於大型植物的調節;底泥中磷的衰竭影響植物香蒲(Typha domingensis)的減少,而隨後磷的有效性的增加又使其重現[7]。在對東湖的圍隔實驗中,結果顯示了沉水植物在磷營養滯留物中的關鍵地位[8]。沉水植物均能從葉、根狀莖(主要是葉)來去除水中的標記碳,從而促進了流水生境中碳的吸收、遷移和釋放[9]。淡水沉水植物系統對營養物的去除有很好的作用:對氮主要是通過反硝化作用,對磷則是生物吸收和隨後的植株收獲[10]。 1.2 水生植物對重金屬的清除 水生植物對重金屬Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有很強的吸收積累能力。眾多的研究表明,環境中的重金屬含量與植物組織中的重金屬含量成正相關,因此可以通過分析植物體內的重金屬來指示環境中的重金屬水平。戴全裕在20世紀80年代初從水生植物的角度對太湖進行了監測和評價,認為水生植物對湖泊重金屬具有監測能力。水生大型植物以其生長快速、吸收大量營養物的特點為降低水中重金屬含量提供了一個經濟可行的方法,例如可以通過控制浮萍(Lemna minor)的濃度使有機和金屬工業廢物的含量降低到最小 [11]。在室內實驗中,浮萍(Lemna gibba)可大幅度降低廢水中的鐵和鋅,對錳的去除效率達100%[12]。浮萍對重金屬的富集程度超過了藻類和被子植物Azolla filliculoides,尤其是鋅的富集系數很高,植株內的濃度比外面培養基內高2700倍[13]。 重金屬在植物體內的含量很低,且極不均勻。在同一湖泊中,不同種類的水生植物含量差別很大;同一種類在不同湖泊中,水生植物體內的重金屬含量相差也很大。水生植物的富集能力順序一般是:沉水植物>浮水植物>挺水植物。植物對重金屬的吸收是有選擇性的。當必需元素Zn和Cd與硫蛋白中巰基結合時,Cd可以置換Zn。所以Zn/Cd值是一個反映植物積累能力的很好指標,同時也間接地指示了對植物的破壞程度。實驗證明,沉水植物和浮水植物盡管能夠吸收很多重金屬,特別是Cd的吸收,但是這種吸收不斷增加會導致營養元素的喪失,如果程度嚴重,會導致植物死亡。所以沉水植物和浮水植物適合在低污染區域作為吸收重金屬的載體,同時可以監測水體重金屬含量[14]。 此外,水生植物會控制重金屬在植物體內的分布,使得更多的重金屬積累在根部。水生植物根部的重金屬含量一般都比莖葉部分高得多。但也有例外的情況,這可能與它們不同的吸收途徑有關。對藻類吸收可溶性金屬的動力學機制已經研究得比較清楚。藻類對金屬的吸收是分兩步進行的:第一步是被動的吸附過程(即在細胞表面的物理吸附或離子交換),發生時間極短,不需要任何代謝過程和能量提供;第二步可能是主動的吸收過程,與代謝活動有關,這一吸收過程是緩慢的,是藻細胞吸收重金屬離子的主要途徑。藻類大量富集重金屬,同時沿食物鏈向更高營養級轉移,造成潛在的危險,但另一方面,又可以利用這一特點來消除廢水中的污染。重金屬以各種途徑進入自然水體,其對水體危害是十分嚴重的,因此利用藻類凈化含重金屬廢水具有重要的意義[15]。 金屬不同於有機物,它不能被微生物所降解,只有通過生物的吸收得以從環境中除去。植物具有生物量大且易於後處理的優勢,因此利用植物對金屬污染位點進行修復是解決環境中重金屬污染問題的一個很重要的選擇。植物對重金屬污染位點的修復有三種方式:植物固定,植物揮發和植物吸收。植物通過這三種方式去除環境中的金屬離子。有關水生植物對放射性核素的積累也有報道,如Whicker等發現水生大型植物石蓮花(Hydrocotyle spp.)比其他15種水生植物積累137Cs和90Sr的能力強[16]。用拂尾藻(Najas graminea Del.)吸收銅、鉛、鎘、鎳等金屬發現,吸收過程在約0.01 min-1 恆定速率下與 Lagergren動力模型相關,同時平衡結果和朗繆爾(Langmuir)吸收等溫線相關[17] 。 1.3 水生植物對有毒有機污染物的清除 植物的存在有利於有機污染物質的降解。水生植物可能吸收和富集某些小分子有機污染物,更多的是通過促進物質的沉澱和促進微生物的分解作用來凈化水體。農業污染是一種「非點狀源」的污染,大多數農業污染物包括來自作物施肥或動物飼養地的氮磷以及農葯等。對除草劑莠去津來說,它在環境中大量存在,小溪中一般為1~5 μg/L,含量較高時為20 μg/L,而靠近農田的區域達500 μg/L,甚至1 mg/L[18]。水生大型植物常生長在施用點附近,農葯濃度很高,暴露時間很長,所以水生大型植物和浮游植物對於莠去津比無脊椎動物、浮游動物和魚類更敏感。高等植物雖不能礦化莠去津,但可以用不同的途徑來修飾。Zablotowics等[19]在研究藻類對伏草隆的降解中發現,纖維藻和月芽藻能使阿特拉津去烴基。衣、綠藻屬也能降解阿特拉津[20]。一種高忍耐性地衣(Parmelia sulcata Taylor)的藻層比率的變化可顯示出當地空氣污染的變化[21]。毒死蜱(chlorpyrifos)在伊樂藻(Elodea densa)和水體中的分布表明,水生植物可吸收有機成分並有將其從水生環境中去除的能力[22]。金魚藻(Ceratophyllum demersum)對滅害威的吸著能力的研究中,生長活躍的小枝是老枝吸收的5倍。膜構造及其完整性好象是重要的決定因子[23]。水生植物對RHC,DDT,PCBs殘留的吸收和積累中,果實比植株,葉比根貯存更多[24]。 某些植物也可降解TNT。據Best等報道,對受美國依阿華陸軍彈葯廠爆炸物所污染的地表水進行水生植物和濕地植物修復的篩選與應用研究中發現,狐尾藻屬植物(Myriophyllum aquaticum Vell verdc)的效果甚佳。Roxanne等研究了受TNT污染地表水的植物修復技術,在所用濃度為1、5、10 mg/kg的土壤條件下,與對照相比,利用植物的降解,移除量可達100%。William等研究了植物對三氯乙烯(TCE)污染淺層地下水系的氣化、代謝效應,結果發現,污染場所中所有採集的植物樣品都可檢測出TCE的氣化揮發以及3種中間產物。Aitchison等發現,水培條件下雜交楊的莖、葉可快速去除污染物1,4-二氧六環化合物,8 d內平均清除量達54%[25]。 多環芳香烴化合物(PAHs)是一大類有機毒性物質。在浮萍,紫萍,水葫蘆,水花生,細葉滿江紅等5種水生植物中,均受到萘的傷害,隨萘濃度的增加而傷害程度加深,其中水葫蘆受害最輕,所以對萘污染的凈化可作為首選對象。而浮萍的敏感性最大,可用作萘對水生植物的毒性檢測 [26]。此外水生植物也可有效消除雙酚、酞酸酯等環境激素和火箭發動機的燃料庚基的毒性。浮萍(Lemna gibba)在8 d內把90%的酚代謝為毒性更小的產物[27]。COD的去除效率由對照組的52%~60%上升為74%~78%[28]。鉻,銅,鋁等金屬的存在也可不同程度地影響浮萍對COD的去除效率[29]。 1.4 水生植物與其他生物的協同作用對污染物的清除 根系微生物與鳳眼蓮等植物有明顯的協同凈化作用。一些水生植物還可以通過通氣組織把氧氣自葉輸送到根部,然後擴散到周圍水中,供水中微生物,尤其是根際微生物呼吸和分解污染物之用。在鳳眼蓮、水浮蓮等植物根部,吸附有大量的微生物和浮游生物,大大增加了生物的多樣性,使不同種類污染物逐次得以凈化。利用固定化氮循環細菌技術(Immobilized Nitrogen CyclingBacteria,INCB),可使氮循環細菌從載體中不斷向水體釋放,並在水域中擴散,影響了水生高等植物根部的菌數,從而通過硝化-反硝化作用,進一步加強自然水體除氮能力和強化整個水生生態系統自凈能力。這對進一步研究健康水生生態系統退化的機理及其修復均具有重要意義[30]。 水生大型植物能抑制浮游植物的生長,從而降低藻類的現存量。在水生態環境中,水生高等植物對藻類的抑製作用較為明顯。主要表現在兩個方面:一是藻類數量急劇下降;二是藻類群落結構改變。水生植物與藻類在營養、光照、生存空間等方面存在競爭。除人工控制和低溫等條件下,一般是水生植物生長占優勢。 水生植物與藻類之間的相生相剋(異株克生現象)作用在污水凈化和水體生態優化方面有重要應用潛力。顧林娣等[31]發現苦草能分泌生化抑制物質,且抑製作用的大小和種植水濃度呈正相關。在淺水湖泊中種植苦草等高等植物,放養適量的魚類,這樣就既可以保護水質,又可以發展漁業生產,增加經濟效益。不僅如此,野外實驗和實驗室研究還表明,鳳眼蓮等水生植物還通過根系向水中分泌一系列有機化學物質。這些物質在水中含量極微的情況下即可影響藻類的形態、生理生化過程和生長繁殖,使藻類數量明顯減少。有害植物(Typha spp.)常覆蓋濕地和其他淡水環境,造成物種單一。這種香蒲侵入的一個重要機制就是向周圍環境中釋放相生相剋物質——植物毒素[32]。利用植物分泌物和植物周圍的微生物與藻類間的相生相剋關系,來去除藻類。這對於富營養化水體污染的防治和治理,水生態系的恢復和重建很有意義[33]。 1.5 水生植物的其他凈水(改善水質)功能 水生植物在不同的營養級水平上存在維持水體清潔和自身優勢穩定狀態的機制:水生植物有過量吸收營養物質的特性,可降低水體營養水平;減少因為攝食底棲生物的魚類所引起沉積物重懸浮,降低濁度。水生植物的改善水質的功能,如穩定底泥、抑藻抑菌等,也具有重要的實踐意義。氧氣是一種非常重要的物質。水體富營養化引起的藻類水華造成水體透明度降低,飲用水質量下降。組織缺氧使大型植物退化,減少了水生植物多樣性。海洋底層大陸架的缺氧,使海底生物大量死亡,給當地經濟和人類生存帶來了嚴重的威脅。沉水植物與沉積物、水體流動間有緊密聯系。在生態系統中,它能起到提高水質,穩定底泥,減小渾濁的作用[34]。 2 水生植物在污染治理中的應用 2.1 人工濕地 介質、水生植物和微生物是人工濕地的主要組成部分。其中的水生植物除直接吸收利用污水中的營養物質及吸附、富集一些有毒有害物質外,還有輸送氧氣至根區和維持水力傳輸的作用。而且水生植物的存在有利於微生物在人工濕地縱深的擴展。污水中的氮一部分被植物吸收作用去除,同時可利用態磷也能被植物直接吸收和利用。通過對水生經濟作物的不斷收獲,從而移出氮、磷等污染物。同時發達的水生植物根系為微生物和微型動植物提供了良好的微生態環境,它們的大量繁殖為污染有機物的高效降解、遷移和轉化提供了保證。介質、水生植物和微生物的有機組合,相互聯系和互為因果的關系形成了人工濕地的統一體,強化了濕地凈化污水的功能[35]。 利用人工濕地和水生大型植物來凈化水體,作為一種凈化技術,日益受到關注。它可以創立豐富的生態系統和最小的環境輸出。可以保護環境,具有運行費用低和令人滿意的凈化效率等特點。一個水生植物系統需要大量區域、設計規格和維護方法,從而達到單位面積上的最適宜的優化效應。這在日本的琵琶湖(Lake Kasumigaura)已經進行了三年的實驗[36]。在匈牙利,人工濕地主要有三種類型:空白水面系統、潛流系統和人工漂移草地系統。在Nyirbogdány的污水處理系統中,COD的去除速率平均約為60%,水質達自然水體標准[37]。 2.2 生物修復 生物修復(Bioremediation)是新近發展起來的一項清潔環境的低投資、高效益、應用方便、發展潛力較大的新興技術。它利用特定的生物(植物,微生物或原生動物)吸收,轉化,清除或降解環境污染物,實現環境凈化,生態效應恢復的生物措施。對無機(主要是重金屬)污染的生物修復主要是通過植物途徑,又稱植物修復(Phytoremediation),而對有機污染的生物修復則主要靠微生物的降解,吸收與轉化等途徑。雖然強調限制性排放,加強廢物管理,然而隨著人口的持續增長,工農業的迅速發展以及都市化的不斷擴大,對水體的有機污染仍呈大幅度增長趨勢。特別是近年來大量使用生物異源物質(Xenobiotics),因抗性強,難以被微生物分解,使污染環境的恢復更加困難[38]。 2.3 穩定塘 穩定塘法也叫生物塘、氧化塘,是通過人工控制生物氧化過程來進行污水處理的工藝,具有基建投資少、處理過程簡單、易管理等特點,在中小型常規污水處理領域具有廣泛的應用前景。它主要利用菌藻的共同作用處理廢水中的有機污染物。穩定塘可用於生活污水、農葯廢水、食品工業廢水和造紙廢水等的處理,效果顯著穩定。吳振斌等[39,40]用綜合生物塘系統處理城鎮污水,結果發現COD、BOD、TSS、N、P等污染組分去除效率較高,細菌、病毒及誘變活性明顯下降。在污水凈化的同時,收獲大量的水生植物及魚,蚌等水產品。 小型綜合強化氧化塘通過採用物理化學與生物相結合的方法,將爐渣吸附和水生植物水葫蘆運用於氧化塘處理印染廢水,取得了良好的效果,COD 去除率達76.5%,色度脫色率高達96.9%。經處理後的廢水達到國家綜合排放一級標准。而單位處理量投資和運行費用只有活性污泥法的1/10,因此採用這種方式投資省、運轉費用低、處理效果好、管理方便、環境與經濟效益顯著[41]。另外,從小規模生產實驗可以得出,應用好氧接觸氧化,顫藻附著生物床和水生植物聯合的生物處理新工藝對去除雞糞厭氧發酵液中的COD,氨氮和其他如磷、鉀、錳、鋅、鎂元素及色素等有很好的效果,能使處理後的廢水達GB 8978—88污水綜合排放標准。其中顫藻附著生物床脫氮效果最好,且可回收作為良好的牲畜飼料。而水生植物塘由於漂浮植物體的龐大的須根系,極高的生長速率和巨大的生物量都有利於吸附、吸收水中的污染物,從而對COD的去除作用較強,平均達71.7%[42]。 2.4 水質凈化 水質凈化技術已成為養魚工業可持續發展的瓶頸與籌碼。20世紀80年代以來,已有利用浮游植物凈化養殖污水的研究報道。但因藻水分離困難,使這種微藻凈水模式在循環水養魚系統中的應用受到限制。而大型植物則具有凈化水質、節省能源和收獲餌料的綜合效果[43]。高等水生植物對水環境中的污染物具有較強的吸收作用,其效能因植物種類及處理組合方式不同而異。高等水生植物凈水效果的高低依賴於各自生理活性的增強(主要體現在酶活性的提高)。 鳳眼蓮、水浮蓮、紫萍等植物在溫暖季節生長繁殖極快,能迅速覆蓋水面,凈化效果好。水花生、蘆葦等抗性較強,種群密度大,凈化效果較好,並具有抵抗風浪和分隔水面等功能。伊樂藻,菹草等沉水植物在水下生長不影響水的透光,還通過光合作用向水中提供大量氧氣,並且在低溫季節也可很好生長。水花生、槐葉萍、浮萍等植物的抗寒性較強。蓮藕等本身即具有一定的經濟價值[44]。 2.5 湖泊治理與植被修復 沉水植物可以明顯改善水體的理化性質。它的存在有效降低了顆粒性物質的含量,可改善水下光照條件,使透明度保持在較高水平,水體電導率也相對較低。水生植物還可以增強底質的穩定和固著。有人發現在熱帶地區,把水生植物和生物固定膜結合起來的處理系統在適宜的地帶非常地適用[45]。在比利時的佛來德斯的eekhoven水庫,水生植物還被用於預過濾停滯水庫的生物調節[46]。在乾燥氣候下,兩種高等水生植物Typha latifolia 和Juncus subulatus 都表現出較高的凈化效率,其多孔性也有助於污水的過濾[47]。 對於淺水湖泊而言,重建水生植被是富營養化治理和湖泊生態恢復的重要措施。我國的湖泊已有約65%呈現富營養狀態,還有約29%正在轉向富營養狀態。對其治理,必須考慮利用水生植物的自身治污特性。水生植物可以顯著提高富營養水體的水質,對有毒的有機污染也有明顯的凈化作用。恢復以沉水植物為主的水生植被是合理有效的水質凈化和生態系統恢復的重要措施,在這個方面已有人做了不少工作[48]。 沉水植被(Submersed Aquatic Vegetation,SAV)的建立主要受限制於芽植體的有無,而水體的透明度和沉積物中的營養(尤其是N)的水平是植物群落建立的關鍵[49]。馬劍敏等[50]在1993—1995年間對武漢東湖的布圍和網圍受控生態系統中的植被恢復、結構優化及水質進行了初步研究。結果發現:控制養殖規模是恢復水生植被的前提;在受控生態系統中,水生維管束植物生物量增加,生長良好的水生維管束植物能使水中N、P濃度明顯降低;恢復水生植被時,應以沉水植物為主體,蓮、蘆葦、苦草、狐尾藻和金魚藻適應性較強,可作為重建水生植被的物種。而渾濁是影響恢復的因素之一,光合有效水平對莖生長最重要[51]。Kahl通過衰退模型來確定光衰減系數是否與預計的5%透光區相異,從而作為沉水植物治理和修復的重要參考[52]。通過對博斯騰湖的研究表明,水面上有水生植物生長時,其蒸發蒸騰量低於自由水面的蒸發量,而且降低了水體的礦化度並凈化了水體,並且可為養殖業提供大量優質飼料。利用植被改善其生態環境,投資少,效益明顯而持久[53]。研究還表明,水生植物床對於低透明度河流中顆粒性有機物質(Particulate Organic Matter,POM)的保持和短期貯存在不同空間層次上有重要作用。其重要性因草床密度、表面覆蓋率及葉落時間的不同而有差異[54]。 3 小結與展望 綜上所述,水生植物能夠不同程度地清除被污染水體的氮、磷,重金屬及有機污染物,並在污水治理中得到了廣泛的應用。通過分析水生植物對水中氮、磷等營養元素和污染物的吸收及分解作用,可選擇不同的水生植物及其組合來適應不同的受污染水體。還可通過控制水生植物的數量來調控凈化能力的大小,以修復受污染水體並保持水質。 科學的管理和轉化利用是治理的關鍵。如適量的水葫蘆生長有利於水質的凈化,在水葫蘆長到適當的時候就需要適時打撈,並通過發酵轉化等後續技術將之轉化利用,防止其腐爛造成的二次污染。沉水植物的治理對湖泊生態系統有著重大影響,但如果缺乏反饋機制結果會更惡劣 ,因為大量的沉水植物的生長也會帶來負面影響。對過多的大型植物生長可採用機械收割、沖刷、抽乾等措施。 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=14902&extra=page%3D1
Ⅳ 水浮蓮的學名是什麼
水浮蓮的學名是鳳眼蓮。
鳳眼蓮,(拉丁文名:Eichhornia crassipes)是一種原產於南美洲亞馬遜河流域簡謹屬於雨久花科、鳳眼藍屬的一種漂浮性水生植物。亦被稱為鳳眼藍、浮水蓮花、水葫蘆、布袋蓮。鳳眼蓮曾一度被很多國家引進,廣泛分布於世界各地,亦被列入世界百大外來入侵種之一。搭碧
【形態特徵】
浮水草本,高30-60厘米。須根發達,棕黑色,長達30厘米。莖極短,具長匍匐枝,匍匐枝淡綠色或帶紫色,與母株分離後長成新植物。
葉在基部叢生,蓮座狀排列,一般5-10片;葉片圓形,寬卵形或寬菱形,長4.5-14.5厘米,寬5-14厘米,頂端鈍圓或微尖,基部寬楔形或在幼時為淺心形,全緣,具弧形脈,表面深綠色,光亮,質地厚實,兩邊微向上卷,頂部略向下翻卷;葉柄長短不等,中部膨大成囊狀或紡錘形,內有許多多邊形柱狀細胞組成的氣室,維管束散布其間,黃綠色至綠色,光滑;葉柄基部有鞘狀苞片,長8-11厘米,黃綠色,薄而半透明;
花葶從葉柄基部的鞘狀苞片腋內伸出,長34-46厘米,多棱;穗狀花序長17-20厘米,通常具9-12朵花;花被裂片6枚,花瓣狀,卵形、長圓形或倒卵形,紫藍色,花冠略兩側對稱,直徑4-6厘米,上方1枚裂片較大,長約3.5厘米,寬約2.4厘米,三色即四周淡紫紅色,中間藍色,在藍色的中央有1黃色圓斑,其餘各片長約3厘米,寬1.5-1.8厘米,下方1枚裂片較狹,寬1.2-1.5厘米,花被片基部合生成筒,外面近基部有腺毛;雄蕊6枚,貼生於花被筒上,3長3短,長的從花被筒喉部伸出,長1.6-2厘米,短的生於近喉部,長3-5毫米;花絲上有腺毛,長知咐舉約0.5毫米,3(2-4)細胞,頂端膨大;花葯箭形,基著,藍灰色,2室,縱裂;花粉粒長卵圓形,黃色;子房上位,長梨形,長6毫米,3室,中軸胎座,胚珠多數;花柱1,長約2厘米,伸出花被筒的部分有腺毛;柱頭上密生腺毛。蒴果卵形。花期7-10月,果期8-11月。
Ⅵ 水浮蓮是什麼
水浮蓮: 鳳眼蓮學名:Eichhornia crassipes (Mart.)
生物學塵銀特性:多年生草本,浮水或生泥沼中。繁殖方式以無性為主,依靠匍匐枝與母株分離方式,植株數量可在5天內增加派辯宴一倍。一株花序可產生300粒種子,種子沉積水下可存活5~20年。常生於水庫、湖泊、池塘、溝渠、流速緩慢的河道、沼澤灶餘地和稻田中。
原產地:巴西東北部;現分布於全世界溫暖地區。
中國分布現狀:遼寧南部、華北、華東、華中和華南的19個省(自治區、直轄市)有栽培,在長江流域及其以南地區逸生為雜草。
引入擴散原因和危害:1901年作花卉從日本引入台灣,20世紀50年代作為豬飼料推廣後大量逸生,堵塞河道,影響航運、排灌和水產品養殖;破壞水生生態系統,威脅本地生物多樣性;吸附重金屬等有毒物質,死亡後沉入水底,構成對水質的二次污染;覆蓋水面,影響生活用水;滋生蚊蠅。
控制方法:(1)人工打撈;(2)中國農業科學院生物防治研究所1995年從美國和阿根廷引進了專食性天敵昆蟲Neochetina eichhorniae和N. bruchi在浙江和福建釋放,取得初步控制效果;(3)用草甘膦、農達和克蕪蹤等除草劑在短時間內有效;(4)除草劑和天敵昆蟲協調防治也取得了較好的研究進展。
Ⅶ 水葫蘆是什麼
水葫扒裂蘆,學名鳳眼蓮(Eichhornia crassipes),雨久花科,俗稱布袋蓮、水荷花、假水仙。水生直立或漂浮草本。葉直立,卵形或圓形,光滑,葉柄長或短,中部以下膨大如球,基部有鞘頌卜狀苞片,花莖單生,中部亦具鞘狀苞片,穗狀花序呈藍紫色。
附:為水葫蘆正名
水葫蘆,近年來被視作是一種「毒草」,被視為一種污染環境的有害生物,困擾著我國絕大多數的南方城市。人們為如何消除它的危害而傷透了腦筋。
水葫蘆,學名「鳳眼蓮」,俗稱水葫蘆等。它是一種水生漂浮植物,高約0·3米,在深綠色的葉下,有一個直立的橢圓形中空的葫蘆狀莖,因而得名。每年夏秋之間,江河裡的水葫蘆大肆泛濫,但任何事物都有其兩重性,有弊必有其利,水葫蘆也不例外。
據科學家的研究發現,水葫蘆是一種可供食用的植物。武漢專家提出「吃論」:水葫蘆的味道像小白菜,是一味正宗的「綠色蔬菜」。爆炒水葫蘆、湯煮水葫蘆,味道都很不錯,除了它的根部並無害處。用它製成的飲料,曾在武漢上市10萬余瓶,一銷而空。水葫蘆還可以加工提煉一種食品添加劑,可以治感冒。水葫蘆含有豐富的氨基酸,包括人類生存所需又不能自身製造的8種氨基酸。水葫蘆真是個好東西。因此,應為水葫蘆正名。
這個消息是可信的。在上個世紀的六十年代處,我曾親眼看見農民把水葫蘆從河裡撈起來,切碎了用來喂豬,豬很愛吃。後來隨著人們經濟條件的改善,豬也不吃這種青飼料了。不料時過境遷,豐富的生活垃圾和污水向江河排放,水富營養化了,導致水葫蘆瘋長,成了「綠魔」,也是始料所不及的。
現在,科學家的上述發現,為水葫蘆的「解困」提供了一條可行之路。水葫蘆可以成為一種可持續發展的再生資源。對它作綜合利用,可以開發出許多新產品。有識見的廠家不妨一試。這是一件兩全其美的好事。美食家們也不妨試吃一下。上海市民日後的餐桌上如能出現這道家常菜,飯店裡也推出野此穗這款新的佳餚。那麼,上海江河裡每年湧起的十萬噸水葫蘆,也許不是太多,而是不夠呢!(