11凤眼莲及其防治

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凤眼莲的常见病理及预防措施

凤眼莲的常见病理及预防措施

凤眼莲的常见病理及预防措施
凤眼莲的常见病包括蚜虫和红蜘蛛。

蚜虫会附着在凤眼莲的叶子上吸取汁液,导致其因营养不良而叶子变黄变干,严重的话还会导致整株死亡。

防治蚜虫的方法是使用杀虫剂喷杀。

红蜘蛛会侵害凤眼莲的叶子,受害植株的叶子会逐渐变黄,继而淡化变白。

如果长时间不进行治疗,整株都可能会枯萎。

防治红蜘蛛的方法是使用乐果乳剂、10%的苯丁哒螨灵乳油进行喷杀。

同时,可以往植株的周围喷水增湿,防止害虫繁殖。

在预防凤眼莲生病时,可以从以下几方面进行:
1. 凤眼莲初期生长缓慢,易受杂草危害,要及时捞除水中青苔、杂草。

2. 及时喷洒农药防治病虫害,选择对作物无害的农药,避免对凤眼莲造成损害。

3. 保持适宜的温度和湿度,避免过冷或过热的环境对凤眼莲造成不利影响。

4. 定期修剪枝叶,保持植株通风透光,减少病虫害的发生。

5. 合理施肥,提供充足的养分,增强凤眼莲的抗病能力。

以上信息仅供参考,建议咨询专业人士获取更准确的信息。

凤眼莲(水葫芦)PPT课件

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净化水质
吸收有害物质
凤眼莲能够吸收水中的有害物质,如重金属和农药残留物,从而 净化水质。
水体生态修复
凤眼莲的生长可以恢复水体的生态平衡,提高水体的自净能力。
污水处理
凤眼莲可用于污水处理厂的生物处理环节,通过吸收和分解污水中 的有害物质,达到净化水质的效果。
观赏价值
美丽外观
01
凤眼莲具有独特的外观和美丽的花朵,在水生植物中具有很高
凤眼莲是一种水生或半水生的植物, 能够在各种水体环境中生长,包括静 水、缓流和沼泽地。
凤眼莲可以在不同的温度范围内生长, 从低温的温带到高温的热带地区都有 其分布。
光照需求
凤眼莲对光照有一定的要求,需要充 足的光照来进行光合作用,但也能在 一定程度的水下阴暗环境中生长。
全球分布范围
广泛分布
凤眼莲在全球范围内都有分布,从亚 洲、非洲、美洲到欧洲都有其生长的 记录。
堵塞河道
水质恶化
凤眼莲的大量生长会堵 塞河道,影响水流畅通,
导致洪水灾害。
凤眼莲的快速生长会消 耗水中的大量营养物质, 导致水体富营养化,水
质恶化。
景观影响
凤眼莲泛滥成灾,影响 水域景观,降低水体的
观赏价值。
防治措施
01
02
03
04
人工清除
通过人工打捞、割除等方式清 除凤眼莲,但这种方法效率低
下,成本高昂。
花朵特点
花朵呈淡紫色或白色,中 间有一枚蓝色的斑点,形 似凤眼,故名凤眼莲。
生长特点
凤眼莲的根系发达,茎部 较粗壮,可漂浮在水面生 长。
生长环境
温度适应性
凤眼莲适宜生长在温暖的 环境中,耐寒能力较弱, 适宜的生长温度为1530℃。

凤眼莲(水葫芦)危害及治理-PPT精选文档

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2.危害:
凤眼莲对其生活的水面采取了野蛮的封锁策略,挡住阳光,导致水下植物得不到 足够光照而死亡,其生长需要吸收氧气,从而导致水生动物因缺氧而死亡,破坏水下 动物的食物链。同时,任何大小船只也别想在水葫芦的领地里来去自由。不仅如此, 凤眼莲还有富集重金属的能力,凤眼莲死后腐烂体沉入水底形成重金属高含量层,直 接杀伤底栖生物。正可谓三位一体式的灭绝战术!
凤眼莲在长江中下游每年8月至10月开花,花期较长。每茬花4~5天,第一茬花谢后4~5 天,本株又开第二茬花,共开两至三茬。生长良好的大秆花穗有花苞15~18朵,最少的 有三朵以上。开花时平均温度25℃,漂泊在沼泽边坡,潮湿岸边生长的极易开花,比水中 浮生的多开一至两年。每穗约5~10朵花。 喜高温湿润的气候。一般25-35℃为生长发育的最适温度。39℃以上则抑制生长。710℃处于休眠状态;10℃以上开始萌芽,但深秋季节偶到霜冻后,很快枯萎。耐碱性, pH值为9时仍生长正常。抗病力亦强。极耐肥,好群生。但在多风浪的水面上,则生长不 良。花期长,自夏至秋开花不绝。 繁殖方式 无性繁殖能力极强。由腋芽长出的匍匐枝既形成新株。母株与新株的匍匐枝很脆嫩, 断离后又可成为新株。
2· 1
堵塞航道,影响泄洪
水葫芦在适宜的条件下生长繁殖速度非常快,每5 d就可以长出1个新枝,成几何级数增长, 最大生长量时,生长密度可达13万株/667m2以上,鲜重达60 t/667m2以上。如此高密度 与生物量,在失去控制时会严重堵塞航道,影响正常行船,洪涝期间影响泄洪[13]。在福建 省水口库区曾出现大量水葫芦繁殖,而造成航道堵塞与影响水力发电的严重情况。据当 时调查,在水口库区上流的两条支流长为13. 0km范围内,水葫芦发生面积11. 0 km2(未 考虑上游水葫芦漂流加入及库区水葫芦的增殖量),堆积体积252. 32万m3,重73. 213万,t 当地政府动用大量人力物力,将水葫芦打捞清理,才使水电设施正常运转.

凤眼莲的危害有哪些?详解凤眼莲的危害及防治方法

凤眼莲的危害有哪些?详解凤眼莲的危害及防治方法

凤眼莲的危害有哪些?详解凤眼莲的危害及防治方法凤眼莲的危害有哪些?详解凤眼莲的危害及防治方法凤眼莲的危害及防治方法1、生物入侵,造成生态破坏凤眼莲的繁殖能力极其旺盛,一旦有适合它生长的环境,它便快速生长,并成为当地的优势物种,抑制或影响其他物种的生长,破坏生态多样性,极易造成该地区生态恶化,物种单一。

生物圈也存在着平衡,由于各物种之间的相互作用、相互抑制,致使生物圈总是保持着动态平衡;生物圈的这种平衡对抵御外界条件的不良影响发挥着积极的作用。

当有不良的外界因素来临时,这个生物圈就可能在扼制不良因素的基础之上达到一个新的平衡。

水葫芦的入侵打破以至摧毁该地区原来的平衡,而建立了一个水葫芦占绝大多数的侵略性的平衡;这个平衡的建立不仅使现在的平衡更加的脆弱而且更为严重的是它破坏了生态的多样性,使一些物种在该地发生灭绝。

近年来云南滇池被水葫芦所困扰, 1000hm2的水面上全部生长着凤眼莲,其覆盖率近100%。

20世纪60年代以前,滇池主要水生植物有16种,水生动物68种,但到了80年代,16种水生植物已经难觅踪影,68种原生鱼种已有38种濒临灭绝。

当水葫芦繁殖很旺盛时,常能将水面染成绿色,当大量繁殖可以掩盖整个水面,影响大气与水中气体交换、降低光线对水体穿透力,影响水底生物增长,增加水体CO2浓度,不仅造成生态危害还降低水产品产量和品质。

2、堵塞河道,影响水运,引发水灾从上游漂流下来的水葫芦在上海和宁波发生过严重堵塞河道的情况,有的地方水葫芦的密集度甚至达到了可以承受人在上面行走的地步,致使航运一度瘫痪。

此外,水葫芦还危及到水厂的安全生产、水泵吸入水葫芦将造成滤池堵塞、自来水厂停产,对城乡饮用水供水造成危害。

治理措施可以引进儒艮,用儒艮来治理繁殖力强的凤眼莲,相比除草剂有污染,费用高,且不稳定(有可能增强凤眼莲的抗药性),用儒艮治理无污染,又很便宜,控制效果好。

实例二十世纪50年代,有人将水葫芦带到非洲的刚果盆地。

养殖凤眼莲的病虫害防治知识

养殖凤眼莲的病虫害防治知识

养殖凤眼莲的病虫害防治知识
养殖凤眼莲的病虫害防治知识
凤眼莲生于海拔200-1500米的水塘、沟渠及稻田中。

凤眼莲十分喜肥,尤其是氮肥,水层养分含量高时,则植株高大,根系较短,开花少,繁殖快而产量高;养分低时则植株小,根系长,叶色黄,葫芦带紫,容易开花,产量较低。

水葫芦喜温,在0 ℃~40 ℃的范围内均能生长,13 ℃以上开始繁殖,20 ℃以上生长加快,25 ℃~32 ℃生长最快,35 ℃以上生长减慢,43 ℃以上则逐渐死亡。

凤眼莲的病害防治知识
凤眼莲在光照充足、通风良好的环境下,很少发生病害。

气温偏低、通风不畅等也会发生菜青虫类的害虫啃食嫩叶,少量可捕捉,普遍的可用乐果乳剂进行杀灭。

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凤眼莲(水葫芦)

凤眼莲(水葫芦)

对中国南方水葫芦遗传特征研究也表明,水葫芦主要是通过表现性变化来适应环境的变 化,而不是通过遗传的多样性,这从另一个侧面说明水葫芦通过种子繁殖的可能性较小。
2·5 水葫芦资源化利用中可能的风险
水葫芦对某些重金属有极强的吸收富集能力,对Cd、Cr、Cu富集系数分别高达2150、 1823、595。同样试验表明,水葫芦在重金属污染水体中生长4 d,其镉在水葫芦根和茎叶中 的积累量分别达到162. 93、2 127. 27 mg/kg,锌在茎叶和根中含量分别达1 042. 56 、 8712. 80 mg/kg。如果将富集重金属的水葫芦用作饲料或肥料,可能会因食物链富集作用而 危害鱼类和畜禽,最终危及人类。
• 2.危害: 凤眼莲对其生活的水面采取了野 危害: 危害 蛮的封锁策略,挡住阳光,导致水下植物 得不到足够光照而死亡,其生长需要吸收 氧气,从而导致水生动物因缺氧而死亡, 破坏水下动物的食物链。同时,任何大小 船只也别想在水葫芦的领地里来去自由。 不仅如此,凤眼莲还有富集重金属的能力, 凤眼莲死后腐烂体沉入水底形成重金属高 含量层,直接杀伤底栖生物。正可谓三位 一体式的灭绝战术!
2·2 弱化水体自净能力,减少生物多样性 当水葫芦在水面的覆盖度超过25%时,会降低水温、pH值和溶解氧的含量。水体中溶解 氧含量的降低,不仅与溶入氧的含量减少有关,而且与水葫芦本身的耗氧密切相关。据北 京市环境保护科学研究所测定,在水葫芦覆盖区域水体中的溶解氧浓度为0. 3~2. 1 mg/L, 而无水葫芦覆盖的裸低,在一定程度上降 低了水体自身对有机污染物的净化能力。当然,由于水葫芦自身对有机污染物具较高的 富集与净化能力,因溶解氧下降所产生水体自净能力的下降可以忽略不计。
1.基本信息
【学名】Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 【别名】水葫芦、凤眼蓝、水葫芦苗 【分类】雨久花科,凤眼莲属 植物特点 多年生宿根浮水草本植物。因它浮于水 面生长,又叫水浮莲。又因其在根与叶之间 有一像葫芦状的大气泡又称水葫芦。凤眼莲 茎叶悬垂于水上,蘖枝匍匐于水面。花为多 棱喇叭状,花色艳丽美观。叶色翠绿偏深。 叶全缘,光滑有质感。须根发达,分蘖繁殖 快,管理粗放,是美化环境、净化水质的良 好植物。但是也有害处: 水葫芦繁殖能力很强,就是因为太强了, 覆盖在整个湖面,使得水中的其他植物不能 进行光合作用,而水中的动物没有得到充分 的空气与食物,不能够维持水中的生态平衡。 甚至有时会堵塞水道。

凤眼莲

凤眼莲

摘要凤眼莲(E/chhorn/a crassipes)原产南美洲,被列为世界十大恶性杂草之一,现已入侵了非洲、亚洲、北美洲、大洋州、甚至欧洲等5个大洲,至少62个国家和地区都受到了凤眼莲入侵的危害。

凤眼莲的入侵已经引起了一系列的生态、经济、社会问题:首先,它改变了当地水体生态系统的物理、化学环境,进而影响水体生态系统的生物多样性,破坏食物链、物质循环等生态过程的正常运行;其次,凤眼莲造成当地经济的重大损失,航运、渔业、水利等都受到了危害;再次,凤眼莲的入侵爆发也对当地居民饮水、健康等造成威胁。

目前,对于凤眼莲的控制及其治理主要有物理的、化学的、以及生物的等3种方法。

利用天敌、病菌、以及化感作用等的生物控制被许多专家和学者推崇,同时,利用生物控制凤眼莲入侵也日益成为研究的热点。

但是,综合目前对于凤眼莲的认识和研究,仍然具有片面性,需要从生物特性、种群生态、生态系统等方面深入研究凤眼莲入侵机制。

而利用生物控制凤眼莲的研究和技术尚不完善,需要进行种间竞争、捕食及遗传变异等方面的探讨和研究。

通过总结控制凤眼莲各种方法的长处和不足,最后指出利用生物的方法,并结合污水治理、水系宏观调控及监测等方法,综合治理凤眼莲,是十分必要的,而且也是最具有前景的。

关键词风眼莲入侵生物控制生态后果综合治理Abstract Water hyacinth(Eichhomia CrCl。

ssipe$)originated in the state of Alnazona$,Brazil,spread to otherregions of South America,and was carried by humans throughout the tropics and sub.tropics.It is nowwidespread and recognized as one of the top ten weeds in the world.Water hyacinth has invaded Africa,Asia,North America and Oceania,occurs in at least 62 countrie$and causL蛤extremely serious ecological,economicand social problems in regions between 400N and 450S.Water hyacinth forms dense monocultures and canthreaten local native communities,reduce native species diversity,and change the physical and chemicalaquatic environment,thus altering ecosystem structure and function by disrupting food chains and nutrient cy—cling.Water hyacinth has had a great impact on local economic development.The large,dense monocultureformed by this species covers lakes and rivers,thus blocking waterways and interfering with the water transportof agriculture products,tourism activities,water power and irrigation of agricultural fields.Dense mats of waterhyacinth Can lower dissolved oxygen levels in water bodies and reduce aquatic production,including fish pro—凤眼莲(Eichhornia crassipes)属雨久花科、凤眼莲属,俗名水葫芦,为漂浮生恶性杂草,主要分布于热带、亚热带以及部分温带地区的大小河流、湖泊,它主要以克隆生长的方式迅速在水体中繁衍、滋生。

水葫芦(Eichhornia crassipes)防治及综合治理概述

水葫芦(Eichhornia crassipes)防治及综合治理概述

1.水葫芦的危害水葫芦Eichhornia crassipes (Martius) SolmsLaubaeh又称凤眼莲、凤眼兰(蓝)、假水仙、水(生)风信子、水荷花、布袋莲等,是单子叶植物,雨久花科凤眼兰属。

原产南美,是目前世界上危害最严重的多年生水生杂草。

水葫芦在20世纪30年代传入我国;50-60年代被误为高产的水生饲料投入滇池,并在南方推广、放养,从20世纪80年代起,水葫芦在南方许多河道泛滥成灾,殃及10多个省市。

目前,辽宁、华北、华东、华中、西南和华南的19个省(市、区)均有分布[1]。

其扩散蔓延速度极快,在适宜条件下,每五天就能繁殖一新植株。

已在我国南方17个省市自治区泛滥成灭,在上海,水葫芦甚至被称为“水上绿魔”[2]。

据分析,水葫芦泛滥的主要原因有以下几个方面:一是水环境不断恶化,近些年来大城市流域及周边地区经济迅猛发展,工业、农业及生活废水排放污染水质,环境治理措施跟不上经济发展的速度,使这些流域的水环境质量日趋下降,造成水体富营养化,为水葫芦的快速繁殖提供良好的基础;二是水流不畅,水环境功能减退,导致污水长时间滞留境内,甚至出现倒流,加之一些河道长期未疏浚,污泥淤积,河床增高,致使水环境调蓄功能减退,水流自净能力降低;三是城镇基础设施滞后于经济发展,部分污染严重的城镇环境治理的基础设施明显滞后,城市生活建筑垃圾只是集中堆放未能进行有效的卫生填埋,大量农村、城镇近郊的垃圾直接倾倒河中;内河航运多年来未进行有效整治,航运业尤其是私营航运发展迅速造成油污染加剧,油类污染大量上升[3]。

1.1生态危害水葫芦的快速繁殖,会覆盖水面,造成激烈的种内竞争,导致腐烂死亡,污染水体,加剧水体富营养化程度。

密集的水葫芦降低了光线对水体的穿透能力,增加水中二氧化碳的浓度,降低水中溶氧量,妨碍其他水生生物的生长而造成生态链失去平衡,对生态系统造成不可逆转的破坏,导致生物多样性丧失、生态灾害频发,有些学者将之列为“世界十大害草”之一[2]。

凤眼莲

凤眼莲

摘要凤眼莲(E/chhorn/a crassipes)原产南美洲,被列为世界十大恶性杂草之一,现已入侵了非洲、亚洲、北美洲、大洋州、甚至欧洲等5个大洲,至少62个国家和地区都受到了凤眼莲入侵的危害。

凤眼莲的入侵已经引起了一系列的生态、经济、社会问题:首先,它改变了当地水体生态系统的物理、化学环境,进而影响水体生态系统的生物多样性,破坏食物链、物质循环等生态过程的正常运行;其次,凤眼莲造成当地经济的重大损失,航运、渔业、水利等都受到了危害;再次,凤眼莲的入侵爆发也对当地居民饮水、健康等造成威胁。

目前,对于凤眼莲的控制及其治理主要有物理的、化学的、以及生物的等3种方法。

利用天敌、病菌、以及化感作用等的生物控制被许多专家和学者推崇,同时,利用生物控制凤眼莲入侵也日益成为研究的热点。

但是,综合目前对于凤眼莲的认识和研究,仍然具有片面性,需要从生物特性、种群生态、生态系统等方面深入研究凤眼莲入侵机制。

而利用生物控制凤眼莲的研究和技术尚不完善,需要进行种间竞争、捕食及遗传变异等方面的探讨和研究。

通过总结控制凤眼莲各种方法的长处和不足,最后指出利用生物的方法,并结合污水治理、水系宏观调控及监测等方法,综合治理凤眼莲,是十分必要的,而且也是最具有前景的。

关键词风眼莲入侵生物控制生态后果综合治理Abstract Water hyacinth(EichhomiaCrCl。

ssipe$)originated in the state of Alnazona$,Brazil,spread to otherregions of South America,and was carried by humans throughout the tropics and sub.tropics.It is nowwidespread and recognized as one of the top ten weeds in the world.Water hyacinth has invaded Africa,Asia,North America and Oceania,occurs in at least 62 countrie$andcausL蛤extremely serious ecological,economicand social problems in regions between 400N and 450S.Water hyacinth forms dense monocultures and canthreaten local native communities,reduce native species diversity,and change the physical and chemicalaquatic environment,thus altering ecosystem structure and function by disrupting food chains and nutrient cy—cling.Water hyacinth has had a great impact on local economic development.The large,dense monocultureformed by this species covers lakes and rivers,thus blocking waterways and interfering with the water transportof agriculture products,tourism activities,water power and irrigation of agricultural fields.Dense mats of waterhyacinth Can lower dissolved oxygen levels in water bodies and reduce aquatic production,including fish pro—凤眼莲(Eichhorniacrassipes)属雨久花科、凤眼莲属,俗名水葫芦,为漂浮生恶性杂草,主要分布于热带、亚热带以及部分温带地区的大小河流、湖泊,它主要以克隆生长的方式迅速在水体中繁衍、滋生。

介绍凤眼莲

介绍凤眼莲

介绍凤眼莲(水葫芦)的危害及防治方法凤眼莲(Eichhornia crassipes Solms-Laubach),俗名水葫芦(water hyacinth),属雨久花科、凤眼莲属。

原产于南美洲,现已成为世界上许多国家和地区的一种恶性入侵种,被列为世界上危害最大的十种杂草之一[1, 2]。

二十世纪30年代作为畜禽饲料引入我国。

现广泛分布于国内的绝大部分省市[3, 4]。

目前由凤眼莲的入侵所造成的危害已经引起各级政府和环保组织的广泛关注,特别是有关外来物种对生态系统健康的评价;同时,对凤眼莲野外种群动态的研究也成为入侵生态学的热点问题之一[5, 6]。

上海作为我国最大的城市,地处长江入海口,全市河流众多,河网密布,水体富营养化严重。

自20世纪90年代起,上海地区的凤眼莲种群已经呈现出恶性爆发的趋势,中小河道多被凤眼莲侵占,严重影响了当地的水上运输和农田排灌;而对流经市内繁华商业区和旅游风景区的黄浦江、苏州河等河流,凤眼莲种群的大量分布严重影响到其河道景观,对上海市的形象产生了严重的负面影响。

当前,对上海地区凤眼莲的来源及其能否成功越冬存在两种观点:其一为上海地区水系中的凤眼莲能够成功越冬,以自身繁殖为主;其二为凤眼莲不能在上海越冬,其种源每年均来自黄浦江和苏州河上游的江浙两省。

为了有效地开展凤眼莲的防治工作,加强上海地区凤眼莲的生活史及繁殖策略研究对于从源头上控制凤眼莲的爆发具有重要意义。

有鉴于此,本文从探讨凤眼莲成功入侵机制和预防控制的角度出发,对上海市凤眼莲的生活史特征进行研究,查明凤眼莲能否在上海成功越冬。

此外,由于凤眼莲是一种既可以有性繁殖,又可以克隆繁殖的植物,因而根据上海地区水体的实际情况,探究其在上海地区的成功爆发是基于何种繁殖方式为主的机制,对于深入研究凤眼莲的入侵生态学具有重要意义。

第三,作为一种浮水生植物,凤眼莲在河道内的固着生长是其成功爆发的前提条件,因而寻找其特有的固着机制,是开展凤眼莲控制的一个重要方面。

水葫芦泛滥成因及其对策

水葫芦泛滥成因及其对策

水葫芦泛滥成因及其对策(1)生物学特征水葫芦又名为凤眼莲,雨久花科。

多年生草本,营水生直立或漂浮生活。

原产南美委内瑞拉,分布在长江以南的河湖、池塘和稻田中。

在2004年9月,我们在姚江大桥下水中采集了两棵不同地点的水葫芦。

观察到水葫芦的叶是平行脉,深绿色,如银杏叶形状,表面光滑。

叶柄呈葫芦状,“葫芦”内部有很大的空隙,如海绵状(确切说,是如海绵挤开水后的状态),这些空隙一直延伸到叶柄和叶中,因为叶很薄,所以不容易察觉。

把叶柄掰开,可以发现有像藕丝一样的细小粘液,也许这就是正在输送中的水分和养料。

茎的底部与根连成一团,把茎与根分开,可以看见有很多粘液,有滑腻感,非常干净,尝了一下,没有味道。

水葫芦的根为须根系,非常浓密,根上还长着很多小须根,与主根一样,小须根也长得非常整齐。

我们带了一把刻度尺,量出了成熟水葫芦根茎叶的长和宽。

在两棵水葫芦之间,有一根直而硬的根状茎相连,在茎上长有5-6个芽,每个芽将发育为一个新植株。

水葫芦夏季开花,一般待长到叶长48cm左右,叶片长15cm,宽14cm,开始开花,穗状花序,有6-12朵花,花冠蓝紫色,漏斗状6裂。

(2)生活史水葫芦的特点是生命力旺盛,遇水便长,酸性,水温较高的地方,就迅速繁殖。

所以夏、秋是它的生长期,冬天,水上叶全部烂掉,剩根和茎越冬。

水葫芦是成片成片生长的,以无性繁殖为主,种子繁殖为辅的繁殖方式,故一片水葫芦与另一片水葫芦在个体上有明显差别。

水葫芦宽大的叶交错生长,须根系的根浓、密、短、细,海绵状气囊的叶柄轻而大,这些都有利于它的生长。

水葫芦一般5月份开始繁殖,7、8、9月份大量繁殖,8、9月份有些水葫芦会开花,紫色的花。

它5天一繁殖,一只水葫芦90天能繁殖成25万只。

冬天霜打后,水面上的叶烂掉,水下茎和根继续越冬,等第二年发芽。

”(3 )生活环境我们通过观察,发现水葫芦生长在水流缓慢、浑浊的水体中。

我们采集了4棵同一片水葫芦群里的差不多大小的植株(叶长为20cm),并采了2000ml河水,拿回学校做对比性实验。

水葫芦的危害和防治方法建议

水葫芦的危害和防治方法建议

水葫芦的危害和防治方法建议水葫芦又名凤眼莲、布袋莲等,雨久花科多年生水生草本植物。

覆盖水面,堵塞河道,影响航运、排灌和水产品养殖;破坏水生生态系统,威胁本地生物多样性。

水葫芦的防治与建议有哪些呢?下面是的水葫芦的防治与建议资料,欢迎阅读。

水葫芦的防治与建议水葫芦的防治,目前防治水葫芦的方法主要用化学防治、生物防治、人工及机械打捞和综合治理等方法。

化学防治方法简便,效果迅速,常用除草剂如克芜踪、草甘磷等进行防治。

但除草剂对水体生态系统的破坏性大,污染环境,而且无法清除水葫芦种子,效果不能持久。

生物防治法是利用植物与天敌间生态平衡的理论,从水葫芦原产地引进其天敌,使之建立种群,对水葫芦实施长期的控制。

生物防治环境安全,成本低,效果持久,为国内外所重视,但缺点是见效慢,从释放天敌到获得显著的控制效果,一般需要3-5年甚至更长的时间。

人工及机械防除方法是通过人工或机械对水葫芦进行打捞处理,见效快,但当发生面积大时,劳动强度大。

同化学防治一样,人工及机械防治也难以清除水中的种子,防治效果不能持久。

综合治理方法是有针对性地采用上述各项防治措施,取长补短,将水葫芦的种群数量长期控制在较低的状态下。

宁波市“水葫芦生物防治和综合治理技术研究”项目于2000年由原宁波市农经委立项(编号:200019)。

项目组经过五年的工作,系统研究了宁波市水葫芦发生发展特性、预测预报与监控、水葫芦天敌引进与生物防治、水葫芦高效安全除草剂筛选与化学防治、水葫芦高效打捞设施与河道分类人工打捞等技术。

项目研究成果在全市推广应用,有效治理了宁波市各水域的水葫芦灾害,彻底改变了我市以往每年7-10月因水葫芦大面积封锁水面带来一系列严重的社会经济和生态问题的实际。

特别是2003年以来,项目组每年两次向全市水葫芦治理网络提供水葫芦发生状况预测预报结果和治理建议,并使采用高效水葫芦收集设施春夏两次分步人工打捞与持续保洁结合的治理技术在全市得到全面应用,目前全市1-2级穿集镇河道全部落实了责任到人的“区域河道保洁责任制”进行经常性的保洁,各地1-2级穿集镇河道保洁率达100%,3-4级田间河道超过50%,全市主要水域基本结束了水葫芦成灾的局面,水葫芦灾害逐渐淡出了宁波人的生活圈。

拓展资源-凤眼莲

拓展资源-凤眼莲

凤眼莲凤眼莲为雨久花科凤眼莲属,是一种多用途宿根浮水草本植物。

原产于亚马逊河流域,为我国优良的引进品种,具有很强的适应性和很高的实用价值,是重要的水质和空气净化植物,也是我国中草药材重要的原材料。

但凤眼莲的发展过于迅速,现已成为各国的一种侵略性物种,不可小视。

凤眼莲凤眼莲为多年生宿根浮水草本植物,其根生于节上,须根发达,主根分蘖下一代,嫩根呈白色,老根偏黑色。

茎灰色,泡囊稍带点红色。

叶单生,叶面光滑,叶顶端微凹,为圆形略扁的荷叶状。

凤眼莲为穗状花序,花茎单生,呈浅蓝色,为多棱喇叭状,花瓣有黄色斑点,花被呈紫蓝色,中央有鲜黄色的斑点。

花柱细长,子房上位。

因它多浮于水面生长,又叫水浮莲。

凤眼莲原产于南美洲的亚马逊河流域,于1884年在美国的一个园艺博览会上,被预言为“美化世界的淡紫色花冠”,从此便开始了其走向世界之旅。

我国于1901年引入,取名“凤眼莲”。

它在粮食缺乏的上世纪50年代至60年代,作为猪禽饲料广泛应用,与此同时,便拥有了流传更广的名字“水葫芦”。

目前,它已广泛分布于北美、亚洲、大洋洲、非洲和欧洲的至少62个国家和地区。

在我国,更是遍及19个省区。

凤眼莲的分布凤眼莲喜好在向阳、平静的水面上或潮湿、肥沃的边坡上生长。

在光照时间长、温度较高的条件下生长迅速。

每年年底霜冻后进入休眠,待到第2年4月底到5月初在老根上发芽重新生长。

凤眼莲萌蘖非常快,在条件适宜的情况下,一般可长到20~30厘米。

凤眼莲在长江中下游区域于每年8月份到10月份开花,花期较长,开花时平均温度为25℃。

凤眼莲具有较强的耐碱性,pH值为9时仍生长正常。

同时,它也具有较强的抗病力、耐肥以及好群生性,但在多风浪的水面上,则生长不良。

凤眼莲具有极强的无性繁殖能力,由腋芽长出的匍匐枝便可形成新株。

母株与新株的匍匐枝断离后又可成为新株。

在实际生产中,其主要的繁殖方法有分株和播种两种,尤以分株繁殖为主。

其中,分株繁殖在春季进行,将匍匐茎割成几段,投入水中即可;播种繁殖相当困难,因其种子发芽力较差,需要经过处理后方可进行繁殖,所以一般不常用。

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凤眼莲及其防治
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
分布与危害:水葫芦原产于南美,在原产地巴西由于受生物天敌的控制,仅以一种观赏性种群零散分布于水体,1844年在美国博览会上曾被喻为“美化世界的淡紫色花冠”。

自此以后,水葫芦被作为观赏植物引种栽培,现已在亚、非、欧、北美洲等数十个国家造成危害,在北纬40°(葡萄牙)至南纬45°(新西兰)之间的大部分热带、亚热带地区均在分布,并形成患害。

19世纪期间引入东南亚,1901年作为花卉引入中国,20世纪30年代作为畜禽饲料引入中国内地各省,并作为观赏和净化水质的植物推广种植,后逃逸为野生。

由于其无性繁殖速度极快,现已广泛分布于华北、华东、华中、华南和西南的19个省市,尤以云南、江苏、浙江、福建、四川、湖南、湖北、河南等省入侵严重,并已扩散到温带地区,如锦州、营口一带均有分布。

由于北方河流有冻结期,凤眼莲无法在自然状态下生存,主要在中国南方造成危害,但随着全球变暖和它的自然选择进化,其危害区有向北拓展的趋势。

凤眼莲对南方湿地危害极大,对其生活的水面采取了野蛮的封锁策略,挡住阳光,导致水下植物得不到足够光照而死亡,其生长需要吸收氧气,从而导致水生动物因缺氧而死亡,破坏水下动物的食物链。

同时,由于其快速增殖,阻塞河道,影响船只航行。

不仅如此,凤眼莲还有富集重金属的能力,凤眼莲死后腐烂体沉入水底形成重金属高含量层,直接杀伤底栖生物。

主要形态特征:多年生宿根浮水草本植物。

因它浮于水面生长,又叫水浮莲,又因其在根与叶之间有一像葫芦状的大气泡又称水葫芦。

凤眼莲茎叶悬垂于水上,蘖枝匍匐于水面。

花为多棱喇叭状,花色艳丽美观。

须根发达且悬垂水中。

叶色翠绿偏深。

叶全缘,光滑有质感。

单叶丛生于短缩茎的基部,每株6~12叶片,叶卵圆形,叶面光滑;叶柄中下部有膨胀如葫芦状的气囊基部具削状苞片。

花茎单生,穗状花序,有6~12花朵,花被6裂,紫蓝色,上又1枚裂片较大,中央有鲜黄色的斑点。

花两性,雄蕊6枚,雌蕊1枚,花柱细长,子房上位。

一个花序大约可结300粒种子,种子极小,千粒重为0.4克,呈枣核状,黄褐色。

生物学特性:凤眼莲喜欢在向阳、平静的水面生长,在日照时间长、温度高的条件下生长较快,受冰冻后叶茎枯黄。

每年4月底5月初在历年的老根上发芽,至年底霜冻后休眠。

在水质符合、气温适当、通风较好的条件下株高可长到50cm,一般可长到20cm~30cm,如漂浮到沼泽地的边坡,潮湿的岸边株高只有10cm~20cm。

凤眼莲萌蘖非常快,母株仲春发芽后长到6~8片叶就开始萌发下代新苗。

先是小苗长出两片叶,紧接着长出主根(肉根),随着叶片增多,主根增长,伸到不影响母株的水面生长。

生长较壮的母株一次可分蘖4~5株新苗,因此繁殖非常快。

凤眼莲喜高温湿润的气候,一般25~35℃为生长发育的最适温度。

39℃以上则抑制生长。

7~10℃处于休眠状态;10℃以上开始萌芽,但深秋季节偶到霜冻后,很快枯萎。

耐碱性,pH 值为9时仍生长正常。

抗病力亦强。

极耐肥,好群生。

但在多风浪的水面上,则生长不良。

花期长,在长江中下游每年8月至10月开花,花期较长。

每茬花4~5天,第一茬花谢后4~5天,本株又开第二茬花,共开两至三茬。

生长良好的大秆花穗有花苞15~18朵,最少的有3朵以上。

开花时平均温度25℃,漂泊在沼泽边坡,潮湿岸边生长的极易开花,比水中浮生的多开1~2茬,每穗约5~10朵花。

凤眼莲防治历(以长江中下游地区为例)
参考文献
[1]徐汝梅,叶万辉.生物入侵理论与实践[M],北京:科学出版社,2003:186~218
[2]万方浩,李保平,郭建英.生物入侵:生物防治篇[M],北京:科学出版社,2008:186~215
(张国庆)
图1 凤眼莲(张国庆,2004)。

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