伊乐藻的生物学特性的研究初步
伊乐藻栽培及管理技术
01
适应性挑战
不同地区、不同水域环境下,伊乐藻的栽培及管理技术存在差异,如
何适应各种环境条件,提高技术的适应性和可操作性,是实践中需要
解决的重要问题。
02
技术成本较高
目前伊乐藻栽培及管理技术的研发与推广成本较高,限制了其在更广
泛领域的应用。降低技术成本,提高技术可及性,是未来需要关注和
解决的问题。
03
3
调节气候
伊乐藻在水面形成遮阴,可以调节水温,改善 局部气候环境。
05
伊乐藻栽培及管理技术的前景与挑战
伊乐藻栽培及管理技术的发展趋势
多元化应用
伊乐藻具有很高的生态价值和经济价值,未来其栽培及管理技术将更加注重多元化应用, 不仅在渔业水产养殖中得到广泛应用,还将拓展到环境保护、生物能源等领域。
技术创新
2023
《伊乐藻栽培及管理技术 》
目录
• 伊乐藻基本认识 • 伊乐藻的栽培技术 • 伊乐藻的管理养护 • 伊乐藻的应用与价值 • 伊乐藻栽培及管理技术的前景与挑战 • 案例分享与经验交流
ห้องสมุดไป่ตู้ 01
伊乐藻基本认识
伊乐藻简介
01
属于水鳖科、水蕴藻属
02
多年生沉水植物
主要分布在东北、华东和华南等地区
03
伊乐藻的分布与生境
02
伊乐藻的栽培技术
伊乐藻的繁殖方法
扦插繁殖
选择健康的伊乐藻茎秆,剪成10-15cm长的茎段,插入水底 淤泥中,保持水深20-30cm,适当施肥,可提高繁殖成功率 。
分株繁殖
在春季将伊乐藻挖出,将植株分成若干小块,保证每块带有 一定的根系和茎叶,分别栽种在淤泥中即可。
伊乐藻的栽培步骤
水草
伊乐藻伊乐藻伊乐藻原产美洲,是一种优质、速生、高产的沉水植物,与我国淡水水域中分布的黑藻、苦草同属水鳖科。
90年代经中科院南京地理与湖泊研究所从日本引进。
伊乐藻具有鲜、嫩、脆的特点,是河蟹优良的天然饵料。
伊乐藻的营养丰富,干物质占8.23%,粗蛋白为2.1%,粗脂肪为0.19%,无氮浸出物为2.53%,粗灰分为1.52%,粗纤维为1.9%。
其茎叶和根须中富含维生素C、维生素E和维生素B12等,这可以补充投喂谷物和其他饲料多种维生素的不足。
还含有丰富的钙、磷和多种微量元素,其中钙的含量尤为突出。
伊乐藻含有1.9%的粗纤维,这有助于河蟹对多种食物的消化和吸收。
用伊乐藻饲喂河蟹,适口性较好,河蟹生长快,饲料系数低,可节约精饲料30%左右,饲喂草食性鱼类节约精饲料50%左右。
蟹池种植伊乐藻,可以净化水质,防止水体富营养化。
伊乐藻不仅可以在光合作用的过程中放出大量的氧,还可吸收水中不断产生的大量有害氨态氮、二氧化碳和剩余的饵料溶失物及某些有机分解物,这些作用对稳定pH值,使水质保持中性偏碱,增加水体的透明度,对促进蜕壳、提高饲料利用率、改善品质等都有着重要意义。
蟹池种植伊乐藻,还可营造良好的生态环境,供螃蟹活动、隐藏、脱壳,使其较快地生长,可降低发病率,提高成活率。
伊乐藻适应力极强。
只要水上无冰即可栽培,气温在5℃以上即可生长,在寒冷的冬季能以营养体越冬,当苦草、轮叶黑藻尚未发芽时,该草已大量生长。
轮叶黑藻轮叶黑藻俗称温丝草、灯笼薇、转转薇等,学名Hydrilla verticillata,属水鳖科、黑藻属单子叶多年生沉水植物,茎直立细长,长50~80厘米,叶带状披针形,4~8片轮生,通常以4~6片为多,长1.5厘米左右,宽约1.5-2cm。
叶缘具小锯齿,叶无柄。
广布于池塘、湖泊和水沟中。
我国南北各省均有分布。
轮叶黑藻为雌雄异体,花白色,较小,果实呈三角棒形。
秋末开始无性生殖,在枝尖形成特化的营养繁殖器官鳞状芽苞,俗称"天果",根部形成白色的"地果"。
伊乐藻栽培及管理技术
《伊乐藻栽培及管理技术》xx年xx月xx日CATALOGUE目录•伊乐藻基本介绍•伊乐藻栽培技术•伊乐藻管理技术•伊乐藻病虫害防治•伊乐藻的应用和发展前景01伊乐藻基本介绍伊乐藻为沉水植物,株高一般为50~80 cm,最大株高可达150 cm;根状枝窄,具极狭的螺旋形鳞片;茎很短,粗壮,鳞片很密;叶状枝窄,近披针形,上部略变宽;花腋生,黄绿色;花梗很短,很粗;浆果熟时红色。
伊乐藻的叶片比较小,呈线形或披针形,长度在2~3厘米之间,宽度在0.5~1厘米之间;叶片表面光滑,边缘有锯齿。
伊乐藻原产于日本,在中国分布于黑龙江、辽宁、山西、陕西、甘肃等地。
伊乐藻主要用于观赏和净化水质。
1伊乐藻的生物学特性23伊乐藻喜光照充足、温暖且水质清澈的环境,对温度和光照的适应性较强。
伊乐藻对土壤的要求不高,但适宜生长的水深应在1米以上。
伊乐藻的繁殖方式主要是通过分株进行无性繁殖,也可以通过种子进行有性繁殖。
02伊乐藻栽培技术确定栽培面积和产量根据养殖需求和场地条件确定合适的栽培面积和预期产量。
池塘清理在栽培前需对池塘进行清理,除去淤泥和杂物,同时进行消毒,以减少病虫害的发生。
栽培前的准备种子采集与培育选择健康、优质的伊乐藻种源,在适宜的条件下进行培育,提高种子的成活率和质量。
播种时间与密度根据气候条件和池塘环境确定适宜的播种时间和播种密度,同时注意控制种子的生长速度,防止过度繁殖。
伊乐藻的繁殖方法栽培设施与设备安装水质监测设备,定期检测水质的变化,及时采取措施保障水质稳定。
水质监测设备增氧设施防逃设施采收设备在池塘中设置增氧机或水车等设施,增加水中的氧气含量,提高伊乐藻的生长速度和产量。
在池塘边缘设置防逃网或围栏等设施,防止伊乐藻过度繁殖而逃逸出池塘。
根据实际需要准备采收设备,如网具、捞勺等,确保采收效率和效果。
03伊乐藻管理技术定期检测水质,保持水质的清新和良好,需要时进行换水。
水质管理根据伊乐藻生长的不同阶段,进行水位的管理,前期水位较低,随着伊乐藻的生长逐步增加。
伊乐藻与狐尾藻、苦草和金鱼藻的竞争研究
伊乐藻与狐尾藻、苦草和金鱼藻的竞争研究段德龙;于金金;杨静;胡倩如;马帅;任韶霞;马剑敏【摘要】在室外2m×2m的水池中同时种植伊乐藻、狐尾藻、苦草和金鱼藻4种沉水植物,观察其周年生长的长势、分布面积等情况,以了解各自竞争力强弱.结果表明.6-8月时,伊乐藻生长最快,扩张能力最强,从最开始的1.08 m2增长至8月份的3.69m2,其数量占4种沉水植物总数量的比例在6月份达到最高,为76.59%.7-9月时,狐尾藻有冠层位置的优势,能够漂浮在水面上充分利用阳光,面积增大至2.34 m2,而其数量所占的比例仍在增加,直到10月份达到最高(48.99%);而此时苦草具有中下层的生长优势,伊乐藻由于不喜高温而退化,处于劣势,面积最低退至1.26 m2.在秋冬至春季,由于伊乐藻较强的耐寒能力,面积增至3.20 m2,使它在时空竞争中更早地显示出优势,直接影响到种间竞争的格局.从整体来看,伊乐藻在与本土种的竞争中占据明显优势,我国北方引种时要慎重.%Four submerged macrophytes,Elodea nuttallii fMyriophyllum verticillatum ,Vallisneria natans and Ceratophyllum demersum ,were planted to observe the growth potentials and competitive abilities in outdoor 2m×2m pools. The areas of every species were 1. 08 m2. Results showed that from June to August, Elodea nuttallii grew fastest and its expansion ability was strongest. Its distribution area was 3. 69 m2 and the quantity proportion reached highest, 76. 59% in June. From July to September, Myriophyllum verticillatum had the advantage of canopy position, and floated on the surface. It could make full use of sunshine and its area reached 2. 34 m2, while its quantity proportion still increased, and reached the highest of 48. 99% in October. At this period, Vallisneria natans grew in the middle andlower layer of the water body, meanwhile Elodea nuttallii degenerated because of heat and the lowest area reduced to 1. 26 m2. In autumn-winter and spring, because Elodea nuttallii had strong chillness-tolerance, its area increased to 3. 20m2,which made it possess competition advantage in time and space, and directly affected competition pattern among the four plants. Overall, Elodea nuttallii occupied a distinct advantage in competition with native species,which should be paid attention to when introduced in northernChina.【期刊名称】《河南农业科学》【年(卷),期】2011(040)008【总页数】5页(P149-152,155)【关键词】伊乐藻;狐尾藻;金鱼藻;苦草;竞争力【作者】段德龙;于金金;杨静;胡倩如;马帅;任韶霞;马剑敏【作者单位】河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007【正文语种】中文【中图分类】Q948.12+2.1生物入侵是自然界一种普遍存在的现象。
伊乐藻生态作用
伊乐藻生态作用伊乐藻(Spirulina)是一种蓝绿色微藻,是一种单细胞的真核生物,属于藻类中的蓝藻,是一种典型的淡水或咸水浮游生物。
伊乐藻在人类历史上已经被广泛应用了几千年,是一种营养丰富、易于消化吸收的食品。
除此之外,伊乐藻还有很多其他的生态作用。
本文将从营养价值、环境保护和医学应用三个方面详细介绍伊乐藻的生态作用。
一、营养价值1.高蛋白质含量伊乐藻含有丰富的优质蛋白质,其含量高达60%-70%,相当于牛肉和豆类中的两倍以上。
而且由于它是植物性来源的蛋白质,因此易于消化吸收。
2.富含多种营养素伊乐藻不仅富含优质蛋白质,还富含多种人体所需的营养素。
其中包括丰富的维生素B群、β-胡萝卜素、维生素E、叶酸、钾、钙、镁等矿物质以及必需脂肪酸等。
3.抗氧化作用伊乐藻中含有丰富的抗氧化物质,如类胡萝卜素和维生素E等,能够有效地清除自由基,减缓细胞老化和疾病的发生。
二、环境保护1.净化水质伊乐藻是一种浮游生物,能够在水体中吸收大量的氮、磷等营养盐和有机物质,从而起到净化水质的作用。
特别是在养殖业中,伊乐藻可以被用来处理废水,减少对环境的污染。
2.固碳减排伊乐藻是一种光合作用强的植物,在生长过程中可以吸收大量的二氧化碳,并将其转化为有机物质。
因此,在大规模种植伊乐藻的过程中,可以起到固碳减排的作用。
三、医学应用1.增强免疫力伊乐藻富含多种营养素,如β-胡萝卜素、维生素E等,能够有效地增强人体的免疫力,预防疾病的发生。
2.降低血脂伊乐藻中含有大量的必需脂肪酸和多种矿物质,能够有效地降低血脂,预防心血管疾病的发生。
3.抗氧化作用伊乐藻中含有丰富的抗氧化物质,如类胡萝卜素和维生素E等,能够有效地清除自由基,减缓细胞老化和疾病的发生。
4.抗肿瘤作用伊乐藻中含有多种具有抑制肿瘤活性的成分,如类胡萝卜素、硒等。
这些成分可以增强人体免疫力,促进白细胞活性,并且还可以诱导肿瘤细胞凋亡。
总结:伊乐藻是一种营养丰富、易于消化吸收的食品,在人类历史上已经被广泛应用了几千年。
外来种伊乐藻的竞争能力研究
外来种伊乐藻的竞争能力研究外来种伊乐藻的竞争能力研究在我国,伊乐藻被越来越广泛地引种,然而有研究表明,伊乐藻具有一定的生态入侵性,且从其他入侵物种的爆发时间规律来看,伊乐藻很可能处于爆发的前夕。
为了对该物种进行更合理的利用,需要对其存在的生态风险进行研究、评价、预测。
植物种间的竞争能力包括其繁殖能力、扩散能力、对营养元素的利用能力以及对其他植物的化感作用等,为了解伊乐藻的竞争能力,从而预防和规避风险的发生,本实验以本土种为对照,从伊乐藻的失水耐受能力、氮元素的利用能力以及与其他植物的长期竞争能力三个方面进行了研究。
1、相同失水时间下伊乐藻、金鱼藻和狐尾藻的失水率和成活率为了解伊乐藻在人工扩散时可能遇到的失水胁迫影响,研究了伊乐藻、金鱼藻和狐尾藻在缺水胁迫下的适应能力,测定了相同失水时间下它们的失水率和成活率。
其结果为:在不失水的情况下,这三种植物的成活率大小依次是:金鱼藻≈伊乐藻狐尾藻;失水时间为10min时,其失水率由小到大依次是:狐尾藻≈金鱼藻伊乐藻,成活率大小则依次是金鱼藻狐尾藻≈伊乐藻;失水时间为20min时,其失水率依次是:金鱼藻≈狐尾藻伊乐藻,成活率排序则为:金鱼藻≈狐尾藻伊乐藻;失水时间为30min时,其失水率依次为:金鱼藻伊乐藻狐尾藻,成活率则为金鱼藻狐尾藻≈伊乐藻。
由此可得,在较长时间的无水环境下,金鱼藻所受的伤害最小,其次为狐尾藻,而伊乐藻在无水条件下的抗逆性最弱,在人为扩散时所受的限制也越大。
2、伊乐藻、黑藻和金鱼藻对铵氮和硝氮的吸收动力学以伊乐藻、黑藻、金鱼藻为实验材料,研究了不同氮磷浓度处理(高营养:总氮TN 8.866mg/L,总磷TP1.033mg/L;中营养:TN0.886mg/L,TP0.103mg/L;低营养:TN0.296mg/L,TP0.034mg/L)下三种植物对NO3--N和NH4+-N的吸收动力学。
结果表明:在高营养处理下,对硝氮的吸收能力次序是:伊乐藻金鱼藻≈黑藻;对铵氮的吸收能力次序是:金鱼藻黑藻伊乐藻。
伊乐藻生长特性及种植技术
16 脱氦 脱磷 作 用强 。 质 净 化效 果好 淤 泥 有 机 物 高 . 水
的水体 中 , 乐藻 生长 快 , 株可 长达 15 以上 。 由于 它 伊 植 .m
旺季 。只要水 上无 冰 即可栽 培 , 寒 冷的冬 季 能 以 营养 体 在 越冬 , 当苦草 、 叶黑 藻 尚未发 芽时 , 轮 该草 已大量 生 长 。 1 2 产量 高 . 分蘖再 生 能力 强是伊 乐 藻 生长 的特点 。秋 冬 或早 春栽 种 1 g 乐藻 营养 草茎 , 门种 草 的 池塘 当 年 k伊 专
表 1 几种 水 草 营 养 成 份 比 较 ( 位 : ) 单 %
成 1 1c 长 , 1 0— 5m 5— 0株一束 插 入泥 中 3 5m, 草成 活 —c 待
后逐 渐加 水 , 加水 以浸 没草 未 端 1c 即可 。 目的是 提 供 0m 充 足 的光 照强度 。也 可将 池水 排 于 , 把伊乐 藻 草 茎直 接 撤 入 池 中 , 用竹 枝 扫帚将 其 下端 压入 泥 中 , 再 以后 逐渐 加 水 。
施腐 熟 粪肥 10—3 0 g 0 0k。 22 栽培 . 1 2月至 1月底 栽 培 。 池塘 移栽 : 择 在 秋 冬 或 早 春 进 行 , 好 在 水 温 5 选 最 ℃ 以上 进行 栽 培 。栽 植 前 排 掉 大 部 分 池 水 , 底 留水 1 池 0— 1 c 池塘 消毒 后 即可进 行移 栽 。移栽 可采 取茎扦 插 的方 5 m, 法 , 量为 2 数 0—2 k/ 6 m , 5 g 6 7 行距 为 0 5— .m, 草茎 切 . 06 把
附着生物对沉水植物伊乐藻生长的研究
生物量 、叶绿素质量分数 、光合作用速率等指标 ,研究 了附着生物量的增加对沉水植物伊乐藻 的影响 。结果表 明 ,随着附着 生物处理 量的增加 ,伊乐藻 的生物量 、叶绿素质量分数以及光合作 用速率随之下 降 ,5 后 ,各 处理 的生物量与对 照相 比分 0d 别减少 了约5 1%,叶绿素质量分数 以及 光合作用速率下降了丝状藻对 沉水植物伊
月份 , 取伊 乐藻 顶枝 ( 0c 采 2 m长 , 外形 比较 一致 ) , 扦 插在 比较 大 的塑 料箱 ( 5c 5 mx 5c ) 5 mx 5c 4 m ,放 在 室 内温 棚 中进 行 培养 备 用 ,2 0 年3 选取 备 用 06 月 塑料箱 里 生长情 况 良好 ,植 株状 况 一致 的伊 乐藻 ,
截取 1 m 0 c 左右伊乐藻顶端植株 ,称量后扦插在清 洗 干 净 的 河 沙 作 为 基 质 的 小 塑 料 杯 ( 部 具 有 小 底 生 长有 着显 著 的影 响【 J附着生 物生 长量 的增 加常 孔 )中 ,每个小 塑料 杯 中 的水 草 鲜质 量 1 。把插 7。 .g 3 会降低宿主植物的生长速率 , J可能的原因是附着生 种好 的小 塑料 杯放 置在 玻璃 水族 箱 ( 0c 1 mx 3 mx2 c 7c 7 5 物在大 型的水生植 物表 面形成一 个高氧 、高 p H、低 3 m )中 ,并在 每个 玻璃 水族 箱 里挂 载玻 片 ( . 二氧化碳的环境 ,不利于沉水植物的光合作用…… 。 c 2 m )l片 ,用 来 采集 附 着 生物 。每 个水 族 mx . c 5 2 再 者 附着 生 物 大 大 削弱 了 到达 植 物 表 面 的光 照 和 箱注入 “6 ”工程沉水植被恢复示范区的原位湖 83 营养物浓度从而影响水生植物的光合作用【 。研 水 l T - . mgL , P 00 . )在 稳定 1 5 川 8 L( N- 9 .~ T = .2mg 4 L , d 究还表明l , 】 在富营养化水体中,附着生物不仅对 后 加 入 附着 生 物 ,附 着 生物 取 至 于 “6 ”沉 水植 83 、处 理 2 与处 沉水植 物 的消亡 起 作用 ,而且更 为 重要 的是 对沉水 物恢 复 区天 然着 生 于渔 网上 的 。处 理 1 植物 的恢 复起 阻遏 作用 。但附 着生 物对 沉水 植物 的 理 3 加 附着 生物 的 量分 别 为7 58 、 14 1 1 所 1.1mg 3 . 6 影响 国 内外 目前多 处在 定性 的描 述 ,对 于 国内有关 mg 6 . ,没加 任何 附着生 物 的作对 照 ,每 、2832 mg 2 附 着 生 物 的 研 究 多 以 群 落 结 构 的 调查 和 将 其 作 为 个 处理 重 复一次 。实验 在 光照 充足 的玻璃 温 室 中进 评 价 水 质 污 染 程 度 和 污水 净 化 过 程 的指 示 生 物 为 行 ,实 验期 间 ,水体 中总 氮 ,总磷控 制 在与 对照处 主 l. ,关 于太 湖 附着 生 物对 沉水 植 物生 长 的影 响 于同一水平 ,日 】】 o引 平均温度在 l~ 5℃之间 ,采用 自 52 文献报道很少…J 。本文利用 “6 ”工程沉水植被 然光照。培养5 后取 出植株 ,一部分植株用于光 83 0d 恢 复示 范 区的湖水 ,在室 内人 为 的添加 附着 生物 , 合作用以及叶绿素等指标的测定 , 一部分植株用于 来研 究 附着 生物对 沉水 植 物伊乐 藻 ( ldan t l 附着 生物 的分 离 。附着 生 物分 离是 用 软毛刷 带水 刷 Eoe ut i ai ( ln. S . h . 的影 响 ,揭示 附着 生物 对沉 水植 洗玻片表面 ,刷洗液连同软毛刷冲洗液一并收集 , Pat) TJ n) o 物影响的机理 , 为太湖受损水域生态系统恢复与重 将收 集 的液体 定容 备用 。 12 分 析方 法 . 建提供参考 ,为富营养化湖泊治理提供新的思路。 1 试 验 材 料 与 方 法 测量 的主要指 标 为植 株 的干质 量 ,叶绿 素 质量 11 实验 设计 . 分数 ,光合作用速率 以及附着生物的量等 。 、1 2 20 年冬天,从太湖贡湖湾 中采取伊乐藻种植 1 . 伊 乐藻 生物量 的测 定 定 04 伊 乐 藻生 物量 用烘 干质 量来 表示 , 即取每 盒( 每 在水 质清 澈 的小池 塘 中 ( 面积约 为5 )2 0年 4 0m , 0 5
北方地区养殖水域伊乐藻种植技术要点
第42卷㊀第2期2023年4月黑龙江水产Northern Chinese FisheriesVol.42No.2April 2023文章编号:1674-2419(2023)02-0149-03作者简介:王琳(1978.10-),女,尚志市亚布力镇乡村振兴发展服务中心工程师㊂主要从事水产养殖技术推广工作㊂北方地区养殖水域伊乐藻种植技术要点王㊀琳(黑龙江省尚志市亚布力镇乡村振兴发展服务中心,黑龙江尚志150631)摘㊀㊀要:伊乐藻(Elodea nuttallii )是一种耐寒㊁优质㊁生长速度快㊁单产高的多年生沉水植物,也是河蟹㊁虾类㊁草食性鱼类和部分杂食性鱼类喜食的优质青饲料㊂文章阐述了种植伊乐藻的主要优点,详细介绍了北方地区养殖水域伊乐藻种植时间㊁种株来源㊁栽培前的准备㊁栽培方法㊁栽培后的水位调节和投施肥料等日常管理要点,供广大水产养殖者参考㊂关键词:北方地区;养殖水域;伊乐藻(Elodea nuttallii );种植中图分类号:S966.16文献标志码:A㊀㊀伊乐藻(Elodea nuttallii )原产于加拿大,20世纪80年代由中国科学研究院南京地理与湖泊研究所从日本最早引入中国,是一种耐低温㊁品质优㊁生长速度快㊁单产高的多年生沉水植物[1-2],也是河蟹㊁虾类㊁草食性鱼类和部分杂食性鱼类喜食的优质青饲料,被誉为 长青草 致富草 ,是中国长江流域渔业上种植的主要水草种类之一㊂黑龙江省于2008年开始引进,至今已有10余年种植历史,不仅在河蟹㊁小龙虾㊁中华小长臂虾㊁青虾养殖上应用,还在池塘养殖尾水治理上得到了应用,种植规模呈现逐年扩大的趋势,并取得了较好的效果㊂1种植伊乐藻的主要优点1.1伊乐藻是虾蟹及部分鱼类的优质饲料伊乐藻具有丰富的营养成分,其中:干物质占8.23%,粗蛋白为2.1%,粗脂肪为0.19%,无氮浸出物为2.53%,粗灰分为1.52%,粗纤维为1.9%㊂其茎叶和根须中富含维生素C㊁维生素E 和维生素B 12等[3]㊂伊乐藻不仅具有丰富的营养成分,而且适口性好,具有鲜㊁嫩㊁脆的特点,是河蟹喜欢摄食的优质青饲料㊂养蟹水体种植伊乐藻,能生产出的大规格的 青背㊁白肚㊁金爪㊁黄毛 的高品质河蟹[4],卖出好价格,取得高效益㊂用于养殖草食性和杂食鱼类,既可节约精饲料,还能补充多种维生素的不足,减少营养性疾病的发生㊂1.2伊乐藻可为虾蟹提供栖息环境各类水域中种植的伊乐藻可为河蟹㊁小龙虾㊁青虾㊁中华小长臂虾㊁秀丽白虾等提供了良好的活动㊁隐藏㊁脱壳场所,使其较安全地生长,可显著降低死亡率,从而提高成活率㊂虾蟹通过脱壳不断生长,脱壳阶段易受敌害的攻击和捕食,水体中有伊乐藻供虾蟹躲藏,则可显著减少被攻击和捕食的机会㊂1.3伊乐藻可显著改善养殖水体水质各类养殖水体种植伊乐藻,伊乐藻在生长的过程中,通过光合作用不断释放氧气,同时不断吸收水中及淤泥中的氮㊁磷等物质,可以显著净化水质,提高水体溶氧量和透明度,有效避免水质富营养化㊂水质的改善对促进虾蟹蜕壳㊁提高饲料利用率㊁改善产品品质等都有着非常重要的意义㊂因此,伊乐藻在养殖水体的生物修复中可发挥重要的作用[5]㊂㊃941㊃Copyright ©博看网. All Rights Reserved.第42卷㊀第2期2023年4月黑龙江水产Northern Chinese Fisheries实用技术Practical technology1.4伊乐藻易种植,产量高伊乐藻具有耐寒㊁耐贫瘠㊁容易成活(逢节生根)㊁繁殖迅速(无性繁殖)㊁速生(2个月植株可长至1.5m长)等特点㊂池塘㊁稻田㊁大中水面均可种植㊂一般气温在5ħ以上即可生长,在寒冷的冬季能以营养体越冬㊂当苦草㊁轮叶黑藻尚未发芽时,伊乐藻已大量生长[5]㊂伊乐藻在南方高温季节易出现烂草现象,而黑龙江省等高寒地区省份则不存在此问题㊂2伊乐藻种植技术要点2.1种植时间伊乐藻耐低温,在水温5ħ左右时能正常生长,种植时间应根据水域状况及苗种投放做出合理的安排㊂成蟹养殖建议秋季(9月~10月)种植伊乐藻,第二年春季放养扣蟹㊂蟹种培育宜在5月份种植伊乐藻,6月初放养大眼幼体㊂虾类一般在5月份种植伊乐藻㊂2.2种株来源过去伊乐藻种株主要来源于南方省份,最初伊乐藻种株采取空运,成本较高㊂后来采种株运输采取汽运,成本下降,2018年伊乐藻种株单价为1000元/t㊂2019年黑龙江省部分养殖户开始自己保种对外销售,伊乐藻种株单价进一步下降㊂对于虾蟹养殖大户,为了降低伊乐藻种植成本,建议自己准备部分池塘用于伊乐藻保种,伊乐藻保种池不放养虾㊁蟹㊂2.3栽培前的准备对于池塘,宜排干池水,每亩用生石灰75kg~ 100kg化水全池泼洒,进行消毒,消毒后曝晒一周以上,同时对池底进行清整㊂栽培前5d~7d,池塘注水30cm深左右,注入池塘的水需经40目筛绢过滤㊂再根据池水肥瘦情况,每亩施腐熟发酵的粪肥300kg~500kg,将粪肥均匀散布于池底,作为种植伊乐藻的基肥㊂对于湖泊㊁水库,可在沿岸带少量施肥,有利于伊乐藻生长㊂2.4栽培方法伊乐藻易存活,在池塘中种株着泥即可成活㊂栽植前先将扣蟹围养在池塘一角,等水草长至15cm 以上时再放开,否则栽插成活的嫩芽会被扣蟹吃掉,或被扣蟹的螯掐断,甚至连根拔起㊂目前伊乐藻可采取两种栽培方法:(1)插栽法:适合池塘㊁蟹沟种植伊乐藻㊂蟹沟种植伊乐藻不超过蟹沟面积的30%[6]㊂每亩用20kg左右的伊乐藻种株,将其切成15cm~20cm长的段,每3~5段为1束,按行距2.0m㊁株距1.5m进行人工插栽,如池底为盐碱土或底泥较少,建议行距1m㊁株距1m㊂(2)沉栽法:适合湖泊㊁水库种植伊乐藻,每亩用15kg左右的伊乐藻种株,将其切成15cm~20cm长的段,每3~5段为1束,在每束种株的基部粘上淤泥,撒播于沿岸浅水处,种株自动下沉于水底,伊乐藻会在泥中生根㊂2.5栽培后的日常管理2.5.1水位调节伊乐藻一般栽种后7d左右成活,5月份种植,6月份形成优势种群,约占水面的40%左右㊂平时,可按照水位逐渐增加的方法加深池水,至盛夏加至最深处㊂一般情况下,可按照养殖水产种类生产管理的要求进行水位调节,春季浅注水,以后逐渐加深水位,到夏季达到最深水位,秋季可适当降低水位[7]㊂2.5.2投施肥料除施基肥外,在伊乐藻生长的旺季,主要是夏季,可根据伊乐藻生长及养殖种类需要适量追肥㊂追肥可选择尿素或复合肥,用量为每亩1.0kg~ 3.0kg,化水后泼洒于伊乐藻生长区域即可,每隔15d施一次即可㊂追肥有利于伊乐藻生长和单产的提高㊂参考文献:[1]韩英.水生经济植物栽培学[M].北京:中国农业出版社,2017.[2]兰孝武.北方高寒地区优质河蟹成蟹池塘养殖关键技术[J].黑龙江水产,2022,(3):62-64.[3]吕林海.池塘种草,养蟹更好[J].黑龙江水产,2009, (1):18-19.[4]刘丽凤.北方河蟹池塘水草种植技术[J].黑龙江水产, 2019,(5):40-41.[5]陈大虎.蟹池种植伊乐藻技术要点[J].黑龙江水产, 2008,(1):24.㊃051㊃Copyright©博看网. All Rights Reserved.第42卷㊀第2期2023年4月黑龙江水产Northern Chinese Fisheries实用技术Practical technology[6]张旭彬,孔令杰,赵志刚,等.寒地稻渔综合种养技术研究[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2021.[7]孔令杰,张旭彬,杨秀.北方名特水产品养殖技术[M].北京:海洋出版社,2020:1-113.Technical points of planting technology of Elodea nuttallii in northern aquaculture watersWANG Lin(Shangzhi City Yabuli Town Rural Revitalization Development Service Center,Shangzhi150631,Heilongjiang China)Abstract:Elodea nuttallii is a kind of perennial submerged plant with cold resistance,high quality,fast growth rate and high yield.Elodea Nuttallii is also a high-quality green feed preferred by river crab,shrimp,herbivorous fish and some omnivorous fish.This paper expounds the main advantages of planting Elodea nuttallii,and introduces in detail the planting time,plant source,preparation before cultivation,cultivation method,water level regulation after cultivation,fertilizer application and other daily management points of Elodea nuttallii in aquaculture waters in northern China,which can be used as reference for aquaculture farmers.Keywords:Northern region;Aquaculture waters;Elodea nuttallii;planting㊃151㊃Copyright©博看网. All Rights Reserved.。
伊乐藻,光合特性
伊乐藻,光合特性摘要:伊乐藻(Elodea nuttallii)是一种原产于美洲的沉水植物。
为了解其生态适应性,采用碘量法测定水中含氧量来研究它在10℃、15℃、20℃、25℃和30℃的温度下其光补偿点的变化。
结果表明: 伊乐藻的光补偿点在10℃-20℃范围内呈下降趋势,并在20℃左右时达到最低点,在20℃-30℃范围内逐渐上升。
在15℃左右时,伊乐藻的光补偿点相对较高,适宜生活于水体的上层,水体污染对其影响较大。
在约20℃和30℃时,其光补偿点相对较低,适宜生活于水体的下层,水体污染对其影响较小。
关键词伊乐藻;温度;光补偿点The effect of temperature on the light compensation point of Elodea nuttallii Abstract Elodea nuttallii is a kind of submerged macrophyte originally grown in America. In order to understand its ecological adaptability, Iodimetry which can be measured the oxygen content in the water is undertaken to determine the Elodea nuttallii’s light compensation point under the temperature of 10℃、15℃、20℃、25℃ and 30℃.Finally indicated:the light compensation point of Elodea nuttallii between 10 ℃ -20 ℃ is in a declining trend, and reaches the lowest point at about 20 ℃,and then between 20 ℃ -30 ℃ within the gradual increase.Under the temperature of 15℃ nearby, the light compensation point of the Elodea nuttallii is higher,so it is suitable for living in the upper water,the pollution of water has a greater impact on it. Under the temperature of 20℃ and 30℃, its light compensation point is lower,so it is suitable for living in the lower water,the pollution of water has a smaller impact on it.Key words:Elodea nuttallii;Temperature; Light compensation point 前言伊乐藻属于水鳖科,1年生沉水草本植物[1]。
东太湖伊乐藻的营养繁殖及对渔业污水的净化
曲 曲 讲 ;
S ag a n i n na cacs hn hi vr matI ine E o S 20 年 02 第2卷 1 第1 期
东 太湖伊乐藻的营 养繁殖及对 渔业污水的 净化
N te tR po u f n frEo e utlii E s a e T i n t u i e d c o o /d a N t l a tL k ah a d i rn i a/ n u s P r i t n o fFs ey S wa e uic i o i r e g fao n h
3 伊 乐藻 在养 殖 迹地 的 扦枝繁 殖
31 繁殖 方 式及 其生 长 特 性 .
中科 院重 大项 目, 号: Z 5 一 — 2 1 8: 鳊 K91 A11 - , 0 0 0 中科 院江 苏
省 院省合作项 目, 号: S 8 1。 鳊 B 9 14 第一作 者 备孝鸿 . 16 男,96年 7月生 ,97年毕 业 于南京 大 】8 学 . 职博士 生 0 究 员 在 i研
一
伊乐藻为雌雄异株植 物。 0 8 年代初由中科院南京
4 ~ 3
维普资讯
东太湖伊乐藻的营养繁殖及对 渔业污水的净化
谷孝鸿
地理 与湖泊研究所从 日本引进 。 困其速生高产和营 养
丰 富 及渔 业 适 口性 好 而 广 受 欢 迎 能 忍 受 0 甚 至 冰 ℃ 点 以 下 的寒 冷 乐 藻 在 5— 伊 6月生 长高 峰 期 , 物 量 生 可 达 5~8 gm2东 太 湖的 伊 乐 藻 表 现 出 年 为生 长 kl 。 周 期 的 发育 节 律 , 夏 季 高 温 生 长 旺 季 、 面 下 密 集 在 水 的 冠 层 使 得 下 层 茎 叶 和 根 系 得 不 到 光 照 和 氧 气 补 给
伊乐藻的管理技巧
绿为佳 ,中后期青黛色为佳 ,用手握有力感 。
( 2 ) 遇 到 水 草 发 黑 、 发 暗 , 可 能 是 中 毒 ,或 者 要 死 亡 。 需 要 及 时 解 毒 ,补 充 水 草 营 养 促 使其 生长 。
纤维 占 i . 9 % 。其茎 叶和根须 中富含维 生素 E 、维生素 c 和维
力” 。
伊 乐 藻 属 水 鳖 科 、 伊 乐 藻 属 一 年 生 沉 水 草 本 , 为 雌 雄 异 株 植 物 。伊 乐 藻 原 产 于 美 洲 , 后 移 植 到 欧 洲 、 日 本 等
地 ,我国从 2 0 世纪 8 0 年代初 由中科 院地理与湖泊研究所从
日本 引 进 , 主 要 用 于 草 食 性 鱼 类 的 常 规 养 殖 , 因 其 速 生 高
最后 一壳 。那 么如何来 管理伊乐藻 呢?下面就 多年追踪服 务水草种植较好 的池塘经验 ,给 出一些建议。
1 . 初 种 时 节管 理 初 种 时 节 要 求 水 草 按 照 行 距 与 株 距 进 行 种 植 ,整 体 水
加 水 草 的 新 叶 , 重现 活 力 。
修复 时,都取得 了很 好的成效 。伊乐藻 能忍受零度及冰 点
以下 的 寒 冷 , 在 五 六 月 生 长 高 峰 期 生 物 量 可 达 5 ~8 千克/ 米 ,具 有 以年 为 生 长 周 期 的 发 育 节 律 ,在 夏 季 高温 生 长 旺
( 7 ) 观 察 叶 片 的 大 小 , 叶 片过 多 , 说 明 水 草 依 赖 叶 片 吸
季 ,水面 下密集 的冠层 式下层茎 叶和根系得 不到光照和 氧 气补给 而腐烂茎枝 沉入湖底 ,转入休眠状 态 。在秋 季环境
适 宜 时 , 由茎 杆 上 的 腋 芽 萌 发 , 在 水 中 形 成 不 定 根 , 实 现 自然 再 生 。
伊乐藻和黑藻在不同营养底质条件下的生长反应及其种间竞争研究
伊乐藻和黑藻在不同营养底质条件下的生长反应及其种间竞争
研究
本文以水鳖科两种营养体形态和生长方式极为相似的沉水植物黑藻(Hydrilla verticillata)、伊乐藻(Elodea nuttallii)为研究对象,分别研究了其在不同营养底质条件下的生长反应,并且采用取代系列实验方法研究了黑藻、伊乐藻在周年实验中的竞争态势,考查了黑藻、伊乐藻旺盛生长交叉期间在不同底质肥力下的竞争情况。
实验发现: 1.底质在沉水植物营养供给中起了重要的作用,底质营养能够显著影响伊乐藻、黑藻植株形态的构建和生物量的积累,两物种都表现出一定的喜肥性。
伊乐藻、黑藻可以通过形态、生物量分配、营养分配等方面的调整来对不同的底质条件做出适应。
2.在本实验条件下,从周年实验结果看,伊乐藻由于具有较强的耐寒能力,在冬春季节仍然可保持一定的活力生长,且主要以断枝萌发更新种群,避开了无性繁殖体的休眠期,因此在与黑藻冬春时空竞争方面占有明显的优势,从而表现出较强的竞争优势,取代黑藻生长。
3.在当年的短期实验中,黑藻由于可在水面生长形成较上位冠层的特性,与伊乐藻相比在水体上层空间占领和阳光获取方面具有一定的优势,且从植株个体大小上来说,黑藻占有一定的优势,因此造成两物种间竞争力的不平衡,竞争偏利于黑藻,且这种优势随底质肥力的增加而有所增强,低高两种肥力下黑藻都具有较伊乐藻强的竞争力,但并没有明显取代现象的发生,两物种可以在生长交叉期间共存生长。
1_1_常见的沉水植物生物学特性和栽培要点
TEXT HERE
栽培要点
要求水质环境比较洁净
苦草生长在浅水区,一般水深 1m左右 当土温上升25-28 ℃时,苦 草雄株不能生长
第六章
黑藻
黑藻
——在水中形成茂密的“树林”
拉丁学名
Hydrilla Verticillata
分布地区
广泛分布于世界各地.
生长环境
对光照、水温、硬度适应 范围很广
繁殖方式
狐尾藻因能在富营养化水体中快速生长,有效处理 污染物, 近年来被广泛应用于污染水体的生态修复
植物保 土护岸。根据狐
尾藻长势,可围成鱼形、
十二生肖 形、景区标识 形、爱心型、笑脸形等
乌 苏
多种形状
里
狐
尾
在家畜、家禽等养殖过程中,它可作为饲博料或 提供避难
藻
水草 所和生态湿地。富强生态养殖场利用狐尾藻 给猪做‘‘补
深水栽种:一般6月份栽种。栽雨不栽风;雨天可以移栽,但起大风不
2
宜起苗移栽,防止种苗嫩头风干失水而枯死。用小船装运金鱼藻种苗,
一人划桨,一人栽插,轻拿轻栽,木棍插入泥中10cm左右,草顶头与水面
齐平为好。
围网移栽
3
与河蟹一起种植时,需要围网。将金鱼藻放入围网水面上,不需 插栽,金鱼藻会沉入水底,着泥即可成活,一般20~20天后,可拆除
围网。
水质调控:
4
水质优良是金鱼藻生长的重要条件。水体浑浊,就不利于水草生长,建议全池泼洒 生石灰水调节,每亩水面、一米水深用生石灰20~30kg。发现金鱼藻上附着泥土
等杂物,应划船经过水草区,并用桨或木杆轻轻将金鱼藻上附着的污物抖洗干净。
徐长林.高寒地区成蟹养殖池金鱼藻栽培技术[J].黑龙江水 产,2017(02):15-16.
外来种伊乐藻的无性繁殖力和生态适应性研究的开题报告
外来种伊乐藻的无性繁殖力和生态适应性研究的开题报告一、选题背景和研究意义伊乐藻(Eichhornia crassipes),又称水葫芦、水草、春梦草等,是一种著名的外来水生植物。
它起源于南美洲,被引进到全球其他地区作为装饰水体、防止水土流失、吸附废物等用途。
但是,由于其极强无性繁殖能力、广泛适应性和缺乏天敌等特点,伊乐藻很快成为了世界各地的水生植物入侵物种,在各种水域中扩散蔓延,对生态环境和产业发展造成了严重威胁。
伊乐藻广泛适应各种光强、营养水平和水体温度等环境条件,而且有极高的生殖力、生长速度和竞争优势。
因此,探究其无性繁殖力和适应性机制,对于了解其生态适应性及入侵能力的本质、制定有效防控措施具有重要意义。
二、研究目的本研究旨在通过对伊乐藻无性繁殖力和生态适应性的研究,揭示其适应能力和影响因素,分析优劣竞争机制和适应策略,为其入侵机制和防控措施的研究提供科学依据。
三、研究内容和方法1.研究内容:(1)伊乐藻不同生长状态下的无性繁殖力及繁殖方式的比较。
(2)伊乐藻在不同水环境中的生长适应性及其与养殖密度、光照强度、营养水平等环境因素的关系。
(3)伊乐藻对本地水生植物竞争力的考察及其可能的入侵机制。
2.研究方法:(1)采用自然观测和实验控制的方法,分析伊乐藻在不同生长状态下的生殖力与繁殖方式;(2)实验室培养和水体中生态条件下的对比试验,探究伊乐藻对不同环境因素的适应能力和生态竞争力;(3)以化学分析和野外监测的方法,考察伊乐藻与本地水生植物的竞争关系和入侵机制。
四、研究预期结果及意义本研究预计能够初步明确伊乐藻的无性繁殖机制和生态适应策略,为探究其入侵机制、发展防控策略提供初步研究成果。
同时,本研究还可为进一步研究水生植物生态和入侵机制作出有益贡献。
养蟹池塘种植伊乐藻有什么优缺点?
养蟹池塘种植伊乐藻有什么优缺点?伊乐藻,原产于北美洲加拿大,为多年生沉水植物,与苦草、轮叶黑藻同属于水鳖科、伊乐藻属.我国移植苗种的为纽氏伊乐藻。
曾先后移植到欧洲、日本等地,20世纪80年代由中国科学院南京地理与湖泊研究所从日本引进。
近几年来,该草广泛应用于河蟹养殖、种草养鱼和大水体生态环境的修复,都取得了很好的成效。
它是一种优质、速生、高产的沉水植物,被称为沉水植物骄子。
经过多年的实践发现,该草具有高产、抗寒、四季常青、营养丰富等特点。
尤其在冬春寒冷的季节里,其他水草不能生长的情况下,该草仍具有较强的生命力。
①伊乐藻的优点①适应性强。
伊乐藻在水温5℃以上即可萌发10%:即开始生长,18~22℃生长最旺盛。
在长江流域以4—5月份、10—11月份生物量达最高。
当水温达30℃以上时,生长明显减弱,藻叶发黄,部分植株顶端会发生枯萎。
待9月份水温下降后,枯萎植株茎部又开始萌生新根。
开始新一轮生长旺季。
只要水上无冰即可栽培,在寒冷的冬季能以营养体越冬,当苦草、轮叶黑藻尚未发芽时,该草已大量生长。
②产量高。
分蘖再生能力强是伊乐藻生长的特点。
秋冬或早春栽种1千克伊乐藻营养草茎,专门种草的池塘当年可产鲜草100吨左右。
江苏省宜兴市水产技术推广站在池塘中采用植株段节扦插法种植0.6千克伊乐藻种苗,一年后增加到3570千克。
通常种植1千克伊乐藻种苗,年产量达7吨以上。
③营养丰富。
伊乐藻植株鲜嫩,叶片柔软,适口性好,其营养成分明显高于苦草、轮叶黑藻,是草食性鱼类、河蟹的优质青饲料。
据养蟹示范户种植表明.伊乐藻在虾蟹养殖水面栽种效果很好,水草长得好的池塘,虾蟹生长好,病害少.·品质佳.伊乐藻可作为虾蟹的优质青饲料,因其再生能力强。
被虾虾蟹吃抻…邮分届后能在池塘中很快自然恢复。
同时也是虾蟹栖息、隐蔽和蜕壳的好场所,有助于蜕壳、避敌和保持较”的体色。
④冬天不腐烂。
伊乐藻即使在寒冷的冬天也不会发生腐烂,因此.它不会污染水质。
呢岸学校高三生物下学期5月月考试卷
咐呼州鸣咏市呢岸学校一中高三(下)月考生物试卷(5月份)一、选择题(共6小题,每小题3分,满分18分)1.(3分)(2015•校级三模)下列有关化合物或细胞结构的叙述,正确的是()A.细菌细胞中不存在既含有蛋白质又含有核酸的结构B.DNA、RNA被彻底水解得到的产物有7种C.核仁是与核糖体形成有关的细胞器D.洋葱的根尖细胞中无叶绿体,但用根尖细胞可以培养出含叶绿体的植物体考点:细胞的分化;核酸的基本组成单位;原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞核的结构和功能.分析:1、原核细胞与真核细胞相比,最主要的区别是原核细胞没有成形的细胞核,此外原核细胞的细胞质中只有核糖体一种细胞器.2、核酸包括DNA和RNA,它们的比较如下:英文缩写基本组成单位五碳糖含氮碱基存在场所DNA 脱氧核糖核苷酸脱氧核糖A、C、G、T 主要在细胞核中,在叶绿体和线粒体中有少量存在RNA 核糖核苷酸核糖A、C、G、U 主要存在细胞质中3、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关.解答:解:A、细菌细胞中含有核糖体,而核糖体的主要成分是蛋白质和RNA,A错误;B、DNA和RNA被彻底水解得到的产物是8种,即2种五碳糖(脱氧核糖和核糖)、1种磷酸和5种碱基(A、C、G、T、U),B错误;C、在真核细胞中,核仁与核糖体的形成有关,但核仁不是细胞器,C错误;D、洋葱的根尖细胞中无叶绿体,但含有控制叶绿体合成的相关基因,因此用根尖细胞可以培养出含叶绿体的植物体,D正确.故选:D.点评:本题综合考查原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同、核酸的种类及组成、细胞核的结构和功能知识,要求考生识记原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;识记核酸的种类及其化学组成;识记真核细胞的细胞核的结构和功能,能结合所学的知识准确判断各选项,属于识记和理解层次的考查.2.(3分)(2015春•期末)小鼠(2N=40)胚胎期某细胞发生图示异常分裂(未绘出的染色体均正常),其中A为抑癌基因,a为A的突变基因.下列说法正确的是()A.子细胞aa在适条件下可能无限增殖B.分裂产生Aa或aa子细胞的概率各为C.该分裂过程中形成20个四分体D.染色体异常分离与纺锤体无关考点:染色体结构变异和数目变异;细胞有丝分裂不同时期的特点.分析:1、细胞癌变的机理是原癌基因和抑癌基因发生突变,导致细胞分裂周期失控,称为不受机体控制的能无限增殖的癌细胞.2、分析题图可知,该图是细胞有丝分裂过程,该过程中形成两个细胞,其中一个细胞染色体缺失一条,另一个细胞是3条染色体,随机丢失一条后,形成的细胞含有2条染色体,因此该变异属于染色体数目变异.3、与有丝分裂相比,减数分裂的特点是同源染色体联会,形成四分体,同源染色体分离.解答:解:A、由于A是抑癌基因,如果子细胞的基因型为aa,在适条件下可能会成为能无限增殖的癌细胞,A正确;B、由题图可知,基因型为Aaa的细胞的基因丢失是随机的,因此产生Aa与aa的子细胞的比例是2:1,B 错误;C、该图是有丝分裂过程,同源染色体不联会形成四分体,C错误;D、由于染色体是由纺锤体牵引而向两极的,因此染色体异常分离与纺锤体形成有关,D错误.故选:A.点评:本题旨在考查学生分析题图获取信息的能力及理解减数分裂与有丝分裂过程的异同点、细胞癌变的机理及染色体变异知识要点,把握知识的内在联系,并用相关知识结合题图信息综合解答问题的能力.3.(3分)(2015春•校级月考)经家研究知道,控制合成单羧酸转运蛋白1(MCT1)基因的表达是将抗癌药物3﹣BrPA运输至细胞内的充分必要条件.如图表示了3﹣BrPA作用于癌细胞的机理,表数据是研究者用相同剂量3﹣BrPA处理5种细胞所得的结果.据此可推断()MCT1基因表达水平死亡率正常细胞0 0癌细胞1 中40%癌细胞2 低30%癌细胞3 高60%癌细胞4 0 0A.3﹣BrPA是一种针对各种癌症疗效显著的抗癌药物B.正常细胞和癌细胞4死亡率为0的原因是不具有MCT1的基因,因此无法合成MCT1C.由图可推断MCT1可能是载体,3﹣BrPA发挥作用的场所是线粒体D.细胞中的MCT1基因表达水平越高,该细胞对于3﹣BrPA的敏感性越强考点:恶性肿瘤的防治.分析:阅读题干和表格信息可知,该题的知识点是癌细胞防治的机理,先分析题干和题图获取信息,然后结合相关信息对选项进行分析判断.解答:解:A、3﹣BrPA对癌细胞4疗效不显著,A错误;B、由题意知,MCT1基因的表达是将抗癌药物3﹣BrPA运输至细胞内的充分必要条件,正常细胞和癌细胞4MCT1基因表达水平是0,因此3﹣BrPA不能运至细胞,使细胞的死亡率为0,B错误;C、分析题干和题图信息可知,MCT1可能是抗癌药物3﹣BrPA运输的载体,3﹣BrPA主要作用于细胞呼吸的第一阶段抑制糖酵解,从而降低癌细胞的能量供,发挥作用的场所是细胞质基质,C错误;D、由题干中信息可知,细胞中MCT1基因表达水平越高,抗癌药物3﹣BrPA运输到癌细胞内的数量越多,表中癌细胞死亡率升高,是该细胞对于3﹣BrPA的敏感性越强所致,D正确.故选:D.点评:本题的知识点是细胞呼吸的过程和意义、恶性肿瘤的防治,主要考查学生阅读题图获取有效信息并利用有效信息结合所学知识解决问题的能力.4.(3分)(2014•埇桥区校级模拟)图甲所示伊乐藻的生物量、光照强度和伊乐藻产氧量三者间的关系;图乙所示伊乐藻的生物量、pH和伊乐藻净产氧量三者间的关系.上述中的水采自无污染自然水体,水温适.下列分析正确的是()A.伊乐藻光用所产生的氧气来自水光解,此反是在叶绿体内膜上进行的B.图光照强度为6×10000lx时,适当提高CO2浓度或温度都可能提高产氧量C.图乙中pH为10时,三组伊乐藻在自然条件下均不能正常生长D.图乙中随pH增大,碳反中C3和C5的合成速率都明显减慢考点:光反、暗反过程的能量变化和物质变化.分析:光用具体过程包括光反阶段和暗反阶段,光反阶段发生在类囊体薄膜上,因为有光合色素和酶.发生水的光解和ATP的合成.光照强度、温度、二氧化碳浓度和PH都会影响光用强度.净光用的产氧量=光用产氧量﹣呼吸作用耗氧量.当净光用的产氧量大于0时,植物才可以正常生长.解答:解:A、伊乐藻(Elodea)是一种沉水高植物,能进行光用,在类囊体的薄膜上发生光反,物质变化是水的光解产生氧气、合成ATP,A错误;B、图光照强度为6×l0000lx 时,从曲线图看出,适当提高生物量可能提高产氧量,题干中说“水温适”,则适当提高温度导致酶活性降低,致使产氧量降低,B错误;C、图乙中 pH 为10时,三组伊乐藻在自然条件下产净氧量都为0,说用产生氧气量于呼吸作用消耗氧气量,净光用为0,则三组伊乐藻均不能正常生,C正确;D、图乙中随 pH 增大,光用有关的酶活性先升高后降低甚至失活.碳反中三碳酸合成速率先减慢后加快最后减慢和 RuBP 的合成速率先加快后减慢,D错误.故选:C.点评:本题考查了光用的具体过程、场所、物质变化和影响因素相关内容.意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力;综合运用所学知识从题目所给的图形中获取有效信息的能力.要注意,光反离不开光,暗反有光无光均可进行.光反需要暗反提供的ADP和Pi,暗反需要光反提供的ATP 和[H],两者相互依存,是统一不可分割的整体.5.(3分)(2015春•期末)下列对操作或试剂使用的目的分析正确的是()A.在噬菌体侵染细菌的中,搅拌的目的是使噬菌体的蛋白质外壳与DNA分离开来B.在观察细胞有丝分裂中,解离和压片的目的是使细胞核中的染色体彼此分离开来,容易观察染色体的形态和数目C.观察DNA和RNA在细胞中分布中,盐酸具有使染色体中的蛋白质与DNA分离的作用D.观察植物细胞质壁分离及复原中,滴加蔗糖溶液的目的是使细胞质与细胞壁分离开来考点:DNA、RNA在细胞中的分布;观察植物细胞的质壁分离和复原;观察细胞的有丝分裂;噬菌体侵染细菌.分析:阅读题干可知本题是考查有关方法或试剂使用的相关知识,先阅读题干找出目的,根据目的对相关知识进行梳理,并根据问题提示结合基础知识进行回答.解答:解:A、在噬菌体侵染细菌的中,搅拌的目的是使噬菌体的蛋白质外壳与大肠杆菌分离开来,A 错误;B、在观察细胞有丝分裂中,解离和压片的目的是使根尖细胞相互分离开来,以便于观察,B错误;C、观察DNA和RNA在细胞中分布中,盐酸具有使染色体中的蛋白质与DNA分离的作用,C正确;D、观察植物细胞质壁分离及复原中,滴加蔗糖溶液的目的是使原生质层与细胞壁分离开来,D错误.故选:C.点评:本题考查质壁分离与复原、噬菌体侵染细菌、观察DNA和RNA在细胞中分布、有丝分裂,对于此类试题,需要考生注意的细节较多,如选取的材料是否合理、步骤、原理、采用的试剂及试剂的作用,需要考生在平时的学习过程中,注意积累.6.(3分)(2015•校级二模)节瓜有全雌株(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常株(雌花、雄花均有)不同性别类型的植株,研究人员做了如图所示的.下列推测不合理的是()A.节瓜的性别是由常染色体上的基因决的,其遗传方式遵循基因的自由组合律B.一中,F2正常株的基因型为A_B_,其中纯合子占C.二中,亲本正常株的基因型为AABb或AaBB,F1正常株的基因型也为AABb或AaBBD.一中F1正常株测交结果为全雌株:正常株:全雄株=1:2:1考点:基因的自由组合规律的实质及用.分析:一全雌株与全雄株杂交,F1全正常株,F2代的分离比接近3:10:3,共16个组合,可见该节瓜的性别决是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合律,同时说明F1是双杂合子.二中亲本为纯合全雌株(AAbb 或aaBB)与正常株杂交,后代性状分离比为1:1,故亲本正常株有一对基因纯合,一对基因杂合,即亲本正常株的基因型为AABb或AaBB.解答:解:A、一全雌株与全雄株杂交,F1全正常株,F2代的分离比接近3:10:3,共16个组合,可见该节瓜的性别决是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合律,A正确;B、F2正常株的基因型为A_B_、aabb,其中纯合子占,B错误;C、二中亲本为纯合全雌株(AAbb或aaBB)与正常株杂交,后代性状分离比为1:1,故亲本正常株有一对基因纯合,一对基因杂合,即亲本正常株的基因型为AABb或AaBB,C正确;D、一中F1正常株测交结果子代全雌株(单显):正常株(双显或双隐):全雄株(单显)=1:2:1,D正确.故选:B.点评:本题考查基因的自由组合律,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生分析图形、获取信息、解决问题的能力.二、解答题(共3小题,满分44分)7.(18分)(2014•校级模拟)如图一表示莱生态系统中的食物,图二示意该生态系统中光用积累的有机物被植食动物利用的过程,图中字母表示所含的能量.请据圈回答:(1)图一的食物中共有11 条食物链,伯劳鸟与袋鼬之间的种间关系为捕食与竞争.若袋鼬增重lkg,至少需要消耗植物125 kg.该圈未体现的生态系统的组分还有分解者、非生物的物质和能量.(2)图二中,植食动物粪便中的能量可用g (填字母)来表示,植物光用积累的有机物中的能量小于(小于,于,大于)输入第一营养级的能量.若从c、e、g、h、i中选择若干字母,用式子来表示植物光用积累的有机物中的能量,则表示为c+e+g+h+i .植食动物积累的有机物中的能量有两个去向:流入下一个营养级、被分解者利用.(3)信息传递广泛存在于生态系统中,捕食者与被捕食者可以根据对方留下的气味去猎捕对方或躲避猪捕,说明信息传递具有调节种间关系,维持生态系统的稳的功能•考点:生态系统的结构;生态系统的功能.分析:生态系统中的食物链的起点是生产者,终点是最高营养级的消费者.生物的种间关系主要有竞争、捕食、寄生和互利共生.生态系统的结构包括组分和营养结构,组分因变量非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构是指食物链和食物.流经生态系统的总能量是生产者固的太阳能总量.生态系统的信息传递可以调节种间关系,维持生态系统的稳.解答:解:(1)食物链的起点是生产者,终点是最高营养级的消费者,根据图一分析,该食物中的食物链共有11条.伯劳鸟与袋鼬都可以以知更鸟为食,袋鼬也可以以伯劳鸟为食,故二者具有捕食与竞争关系.若袋鼬增重lkg,至少需要消耗植物该按最短食物链,最大能量传递效率计算,即按植物叶状虫安雀袋鼬这条食物链和20%的能量传递效率计算,所以至少需要消耗植物的量为1÷20%÷20%÷20%=125kg.如果要构成生态系统,该图还缺少分解者、非生物的物质和能量.(2)据图2分析,植食性动物的粪便属于生产者的同化能,可以用g表示.植物光用积累的能量小于输入第一营养级的能量.图中c+e+g+h+i可以表示植物光用积累的有机物中的能量.植食动物积累的有机物中的能量有两个去向:流入下一个营养级、被分解者利用.(3)生态系统的信息传递可以调节种间关系,维持生态系统的稳.故答案为:(1)11 捕食与竞争 125 分解者、非生物的物质和能量(2)g 小于 c+e+g+h+i 被分解者利用(3)调节种间关系,维持生态系统的稳点评:本题结合图示主要考查生态系统的结构,意在强化学生对生态系统的营养结构及能量流动的相关知识的理解与运用.8.(10分)(2015春•校级月考)人类在预防与诊疗传染性疾病过程中,经常使用疫苗和抗体.已知某传染性疾病的病原体为RNA病毒,该病毒表面的A蛋白为主要抗原,且疫苗生产和抗体制备的流程之一如图:(1)过程②代表的是基因工程操作步骤中的目的基因的获取,基因工程的核心步骤是③(填序号).(2)过程⑦采用的技术是动物细胞融合,获得的X是杂交瘤细胞.(3)对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的A蛋白所制备的疫苗.对该传染病疑似患者确诊时,可以从疑似患者体内分离出病毒,与已知病毒进行基因序列比较;或用图中的抗A 蛋白的单克隆抗体进行特异性结合检测.(4)如果采用植物细胞工程的方法生产A蛋白,受体细胞如果采用愈伤组织细胞,与采用叶肉细胞相比较,其优点是全能性大(填大或小)(5)如果把A基因导入牛体内,可通过分泌的乳汁来生产A蛋白.在基因表达载体中,A蛋白基因的首端必须含有乳腺蛋白基因的启动子.考点:基因工程的原理及技术;植物培养的条件及过程.分析:根据题意和图示分析可知:图示为疫苗生产和抗体制备的流程之一,其中①表示逆转录过程;②是获取目的基因(A基因)的过程;③是基因表达载体的构建过程;④是将目的基因导入受体细胞的过程;⑤是从小鼠皮下获取已经免疫的B细胞的过程;⑥表示B细胞的增殖和分化过程;⑦是细胞融合过程;X为杂交瘤细胞.解答:解:(1)基因工程的操作步骤是:目的基因的获取﹣﹣构建基因表达载体﹣﹣导入受体细胞﹣﹣目的基因的检测和表达.过程②代表的是目的基因的获取.基因工程的核心步骤是③构建基因表达载体.(2)过程⑦采用动物细胞融合技术,将效B细胞与骨髓瘤细胞融合,获得的细胞叫杂交瘤细胞,其具备了骨髓瘤细胞无限增殖的特性和效B细胞产生抗体的特性,从而制备单克隆抗体.(3)对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的A蛋白所制备的疫苗.对该传染病疑似患者确诊时,可以从疑似患者体内分离出病毒,与已知病毒进行核酸序列比较;或采用抗原﹣抗体杂交法,即用图中的抗A蛋白的单克隆抗体进行特异性结合检测.(4)如果采用植物细胞工程的方法生产A蛋白,受体细胞如果采用愈伤组织细胞,与采用叶肉细胞相比较,由于叶肉细胞已高度分化,而愈伤组织细胞没有分化,所以其优点是全能性大.(5)如果把A基因导入牛体内,可通过分泌的乳汁来生产A蛋白.在基因表达载体中,A蛋白基因的首端必须含有乳腺蛋白基因的启动子.因为启动子位于基因的首端,是RNA聚合酶识别并结合的位点.故答案为:(1)目的基因的获取③(2)动物细胞融合杂交瘤细胞(3)A蛋白抗A蛋白的单克隆抗体(4)大(5)乳腺蛋白基因点评:本题结合疫苗生产和抗体制备的流程图,考查基因工程、动物细胞融合技术、单克隆抗体知识,要求考生识记基因工程的工具及操作步骤,识记单克隆抗体的制备过程,能准确判断图中各过程的名称,再结合所学的知识答题.9.(16分)(2014秋•期末)布氏田鼠是生活在寒冷地带的一种非冬眠小型哺乳动物.如图为持续寒冷刺激下机体调节褐色脂肪组织细胞(BAT细胞)产热过程的示意图.请分析回答:(1)寒冷刺激一方面使下丘脑传出神经末梢释放神经递质(递质、去甲肾上腺素),该生理活动的结构基础是反射弧.此过程还会使BAT细胞中cAMP增加,在其作用下,脂肪分解,其产物进入线粒体参与细胞呼吸.另一方面寒冷刺激还能使下丘脑合成并释放促甲状腺激素释放激素的量增加,最终导致体内甲状腺激素的量增加.(2)UCP﹣1基因的表达要经过转录和翻译过程实现,BAT细胞内的甲状腺激素和cAMP 能促进该基因的表达.(3)有氧呼吸过程量ATP的合成是在线粒体(线粒体内膜)完成的,该结构富含ATP合成酶,能在跨膜H+浓度梯度的推动下合成ATP.在BAT细胞中,UCP﹣1蛋白能增大该结构对H+的通透性,消除H+梯度,无法合成ATP,使有氧呼吸的最后阶段释放出来的能量变成热能.(4)综上所述,在持续寒冷的环境中,布氏田鼠通过神经调节和体液(神经系统和内分泌系统)调节,最终引起BAT细胞中脂肪分解增加和ATP合成减少,实现产热增加,维持体温的稳.考点:神经、体液调节在维持稳态中的作用;遗传信息的转录和翻译;体温调节、水盐调节、血糖调节.分析:据图示分析,寒冷刺激一方面使下丘脑传出神经末梢释放去甲肾上腺素,导致BAT细胞中cAMP增加,cAMP的直接作用是促进脂肪分解和促进UCP﹣1基因的表达.另一方面寒冷刺激还能使下丘脑合成并释放促甲状腺激素释放激素的量增加,最终导致体内甲状腺激素的量增加.解答:解:(1)由图中可以看出,在持续寒冷刺激下,一方面使下丘脑传出神经末梢释放神经递质(递质、去甲肾上腺素),该生理活动的结构基础是反射弧.此过程还会使BAT细胞中cAMP增加,在其作用下,脂肪分解,其产物进入线粒体参与细胞呼吸.另一方面寒冷刺激还能使下丘脑合成并释放促甲状腺激素释放激素的量增加,最终导致体内甲状腺激素的量增加.(2)蛋白质的合成过程包括转录和翻译两个步骤.UCP﹣l基因首先要通过转录生成相的mRNA,mRNA再通过核孔进入细胞质与核糖体结合,控制合成UCP﹣1蛋白.在此表达过程中,图中可以看出,这是甲状腺激素和cAMP共同调节该基因的表达.(3)有氧呼吸第三阶段释放大最能量,场所是在线粒体内膜;呼吸作用过程释放的能量有两种形式,一种是储存在ATP中,另一种是以热能的形式散失,如无法合成ATP,则使能量以热能形式散失.(4)综上所述,在持续寒冷的环境中,布氏田鼠通过神经调节和体液调节,最终引起BAT细胞脂肪分解增加和ATP合成减少,实现产热增加,维持体温的稳.故答案为:(1)神经递质(递质、去甲肾上腺素)反射弧促甲状腺激素释放激素(2)转录和翻译甲状腺激素和cAMP(3)线粒体(线粒体内膜)热能(4)神经调节和体液(神经系统和内分泌系统)脂肪分解增加 ATP合成减少点评:本题考查神经调节、有氧呼吸、基因表达、脂质代谢相关知识,意在考查考生的识图能力、能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力.。
蟹池适时栽种伊乐藻
蟹池适时栽种伊乐藻
伊乐藻原产于美洲,是一种优质、速生、高产的沉水植物,被称为沉水植物骄子。
其优点:一、适应性强。
只要水上无冰即可栽培,5摄氏度以上即可生长,在寒冷的冬季能以营养体越冬,当苦草、轮叶黑藻尚未发芽时,该草已大量生长。
二、产量高。
秋冬季或早春栽种l千克伊乐藻营养草茎,专门种草的池塘当年可产鲜草百吨左右。
三、营养丰富。
伊乐藻的干物质占8.23%,粗蛋白质占2.l%,粗脂肪占O.l9%,无氮浸出物占2.5%,粗灰分占l.52%,粗纤维占l.9%。
据试验,伊乐藻长得好的池塘,蟹生长好,病害少,品质佳。
伊乐藻既可作为蟹的优质青饲料,又可作为蟹栖息、隐蔽和蜕壳的好场所,还有助于净化水质、增加溶氧。
栽培伊乐藻采取茎栽插法,一般在冬春季进行。
如冬季栽插须在虾蟹捕捞后,抽干池水,让池底充分冻晒一段时间,再用生石灰、茶子饼等药物消毒后进行。
春季栽插应事先将蟹种用网圈养在池塘-角,等水草长至l5公分时再放开,否则栽插成活后的嫩芽能被蟹种吃掉,或被蟹的巨螯掐断,甚至连根拔起。
栽插方法:将草截断成lO公分
左右的茎,象插秧一样,-束束地插入有淤泥的池中,株行距为2O
公分X2O公分,栽插要预留一些空白带,作为日后蟹的活动空间,栽插初期池塘保持3O公分深的水位,待水草长满全池后逐步加深池水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
伊乐藻的生物学特性的研究初步孔亚兵指导老师:常福辰南京师范大学2000级生物技术专业,南京210097[摘要]对伊乐藻Elodea nuttallii营养器官的形态结构进行了解剖观察和分析。
属典型的沉水植物,根顶端原始细胞具有分层特征,属封闭型。
营养体中通气组织发达;营养器官中的维管组织具较明显的退化现象;茎中维管束散生,无形成层;叶片薄,仅具两层细胞。
[关键词]伊乐藻,营养器官,通气组织0 引言伊乐藻Elodea nuttallii属水鳖科伊乐藻属一年生沉水草本,为雌雄异株植物。
伊乐藻原产于美洲,后移植到欧洲、日本等地,我国从二十世纪八十年代初由中科院地理与湖泊研究所从日本引进,主要用于草食性鱼类的常规养殖,因其速生高产和营养丰富及渔业适口性好而广受欢迎[1]。
伊乐藻含营养丰富。
伊乐藻鲜草干物质占8.2%,其中粗蛋白为2.1%、粗脂肪占0.199%、无氮浸出物占2.53%、粗灰分占1.52%、粗纤维占1.9%。
其茎叶和根须中富含V E、V C和V B12等维生素,还含有丰富的钙、磷和多种微量元素,其中钙的含量尤为突出[2],用伊乐藻投喂河蟹,适口性好,河蟹生长快。
近几年来,该草广泛应用于河蟹养殖、种草养鱼。
由于伊乐藻适应性强、生长快、富集能力强,也是净化污水的理想植物,在用于大水体生态环境的修复时,都取得了很好的成效。
伊乐藻极耐低温,在水温达4℃以上即可生长。
一年四季均可在水中形成茂密的水下森林。
该草生殖方式为无性繁殖,草茎着地即生根,对环境有较强的适应性和很高的营养繁殖能力。
由于伊乐藻适应性强、生长快、富集能力强,也是净化污水的理想植物,在用于大水体生态环境的修复时,都取得了很好的成效。
伊乐藻作为一种入侵的外来植物,除了受自身生物学特性和地域生态因素影响外,在引入我国以后,由于环境阻力的缺乏或较弱,其发生发展的速度可能是本土杂草所无法相比的,因此具有造成严重的危害的可能性。
因此在其可能对我国部分地区产生大范围侵扰和造成严重危害之前,我们有必要对它的侵入途径、分布特点和适生环境、定居与扩散机制及其生态效应等进行研究,为生物入侵的深入研究和外来种的有效管理提供基础资料和科学依据,以避免形成类似水葫芦等的外来植物与本土植物竞争养分、水分、阳光等的局面,从而影响本土植物的生长并影响生态系统的结构和功能[3]。
同时随着本土植物区系、生态系统结构和功能的改变,可能造成原有动物的生存条件进一步恶化。
所以在伊乐藻的引入丰富了中国植物区系成分和植物群落类型的同时,要避免其对我国的本土生物多样性产生不利的影响。
目前,国内外有关伊乐藻的研究一般集中于对其外部形态、生长习性及开发利用等方面,而对于其内部形态结构及其营养体发育缺乏较为系统的研究构上的一般性描述[4.5.6]。
本文在对伊乐藻营养器官形态结构及其发育的初步观察的基础上,结合其相应功能加以研究,并试图从植物学的角度,对植物在水生环境中营养器官适应性结构的特点和共性加以分析,本实验拟应用植物解剖学的方法对伊乐藻的内部构造及其营养器官的发育进行研究,以图对伊乐藻的生长与合理利用,及其对其它外来入侵植物的生长与合理利用提供一些参考依据。
1 材料和方法伊乐藻材料采自南京师范大学仙林校区小池塘中,并种植于光照培养箱中,加以观察。
分批取样,材料经70%FAA液固定,石蜡包埋,切片厚度8-14μm,铁矾-苏木精和PAS法染色,中性树胶封片,Olympus荧光显微镜观察及OlympusC-5050数码相机摄影。
2观察结果2.1 外部形态与生态环境伊乐藻茎可长达2米,具分枝;芽孢叶卵状披针性排列密集。
叶4-8枚轮生,无柄,膜质,狭线形或线状长圆形,长1-1.5厘米,宽约2毫米,具1脉,全缘或具小锯齿。
属于雌雄异株植物,雄花单生叶腋,无柄,着生于一对扇形苞片内,苞片外缘有刺。
雄花成熟后,苞片张开,雄花极容易脱落,浮至水面,立即打开花被片。
3枚卵圆形花萼片反折,内具3枚细小条状花瓣,雄蕊3枚,花丝合生,极短,花药肾形。
伊乐藻的雌花单生叶腋,无柄,具筒状膜质苞片,先端2裂,花萼筒细长,长3~4cm,包裹子房和花柱,花萼3枚,内具3枚花瓣,呈条状,细小,柱头3枚,流苏状;子房内有2~5枚胚珠,有时可达6~8枚。
黑藻的花期在7月上旬至9月下旬,有效的传粉活动多在夜间和清晨进行。
伊乐藻除了进行有性生殖外,还进行无性生殖。
在11月中旬开始,伊乐藻的部分叶腋内发育出纺锤形球芽,节间高度缩短,叶片密集且较坚硬,整个球芽长1~3cm,横断面直径3~5mm。
伊乐藻能忍受零度及冰点以下的寒冷,在五六月省长高峰期,生物量可达5-8kg/m2具有以年为生长周期的发育节律,在夏季高温省长旺季水面下密集的冠层式的下层茎叶和根系得不到光照和氧气补给而腐烂茎枝沉入湖底而转入休眠状态。
在秋季环境适宜时,由茎杆上的腋芽萌发,在水中形成不定根。
实现自然再生。
2.2 组成根系的不定根的解剖构造2.2.1根尖根尖纵切面可见根的如下各个区域:根冠、顶端分生组织区、伸长区、成熟区(图1)。
根冠位于生长锥上方,根冠细胞为大型薄壁细胞,细胞排列整齐,由于多数不定根尚未深入到泥中,位于先端的表层细胞破损不严重,具有水生植物根冠的特点;根冠细胞内有大量的淀粉粒存在;但根冠先端不形成典型的水生植物特有的根套结构。
顶端分生组织具有各自独立的原始细胞分层结构(图2),属封闭型;即维管柱原始细胞层、皮层原始细胞层、原表皮和根冠共同原始细胞层,上述各个原始细胞层分别发育为根的维管柱、皮层、表皮和根冠。
根尖部分的细胞排列紧密,无明显的细胞间隙,尚未出现通气组织的分化。
2.2.1成熟根从成熟根的横切面可见如下结构:表皮、皮层、维管柱(图3);表皮具有一层细胞,细胞呈长方形,排列紧密,外切向壁有极薄的角质层,未见有根毛形成。
在表皮下方的皮层薄壁细胞约为5-11层左右,细胞大形、壁薄,细胞排列疏松,在早期根的发育阶段不具有明显的细胞间隙,但随着根的生长,部分皮层薄壁细胞破裂而形成裂生性细胞间隙,随着细胞间隙的增大及纵向延伸,就形成了位于皮层内的较为发达的通气道。
在每个通气道中,相间距离不等分布着由一层横向排列的薄壁细胞组成的隔膜。
内皮层位于皮层的内方,由一层细胞组成,凯氏带不明显。
维管柱由中柱鞘和维管组织组成,中柱鞘位于内皮层细胞之下,为一层细胞组成;韧皮部与木质部相间排列,木质部中的导管和管胞多数退化,而形成通气道。
维管柱中不具有髓部(图4)。
2.3 茎的解剖构造2.3.1 茎尖在营养生长期的茎尖纵剖面可见,生长锥明显向上突起,于一般植物的生长锥不同,属于水生植物中的一种类型。
生长锥具有原套原体分区结构,原套由最外面的一层细胞组成,并包围着原体(图5、6)。
原套细胞特征和原体相似,但原套细胞只进行垂周分裂,而原体细胞则可进行平周、垂周和斜向分裂。
当它们形成新细胞时,较老的细胞就和顶端分生组织下面的茎的区域结合在一起。
2.3.2 成熟茎在横切面上茎可分为表皮、皮层、维管柱。
表皮具有不发达的角质层,细胞排列紧密,表皮上不具气孔(图7)。
近表皮处的1-2层细胞排列较为紧密;幼茎中这部分的细胞内含有较多的叶绿体,使茎呈现淡绿色。
皮层内具有成圈状排列的大小不一的圆形腔隙,构成了发达的通气组织。
维管柱位于茎中部,维管组织不发达,木质部中的导管和管胞多数退化而形成通气道(图8)。
2.5 叶的解剖构造叶为异面叶,结构极为简单,仅有上下表皮细胞这两层细胞核位于其中的大小维管束所组成。
表皮细胞具有不发达的角质层,由于是处于水生环境中,上下表皮不具气孔;上表皮由一层排列紧密的薄壁细胞组成,下表皮细胞为大型的薄壁细胞所组成,细胞排列较为紧密。
上下表皮细胞内含有大量的叶绿体,是光合作用的主要场所(图9)。
由于叶片的体积小,一般不具有椰肉组织,叶片内不具有通常水生植物所有的较发达的气腔。
叶脉中的输导组织如木质部和韧皮部与茎、根输导组织相连,成为一个完整的输导系统(图10)。
3讨论沉水植物以无性繁殖为主,无性繁殖体主要有匍匐茎、根状茎、鳞茎、块茎和断枝等[7]。
在我国生长的伊乐藻主要以断枝进行繁殖;在合适的温度下繁殖速度惊人。
在水生生境中,植物在进行正常的生理活动中,所需要的氧气仅仅是水体中的溶解氧,所以容易产生缺氧的问题,特别是一些沉水植物;为了解决通气的问题,在水生的生境条件下,水生植物的营养体通常具有较为发达的通气组织,以满足植物的生长需求。
伊乐藻的根,茎等营养器官与其它水生植物一样也存在着发达的气腔和气道,它们上下贯通形成了运输气体的通气组织。
因此具有显著的气体贮藏和气体交换能力。
水生植物通气组织的形成是细胞间隙的高度发育,由于细胞的进一步解体导致间隙的增大,而形成了一定形状的气腔,气腔上下相连就构成了通气道。
但细胞解体的机理有所不同。
如席草则是由于部分薄壁细胞呈现星芒状的突起并进一步延伸成长臂状,再和邻近的细胞的长臂相连形成一个个气道[8]。
陈维培在莲的根茎发育中发现细胞中草酸钙结晶的积累造成细胞的解体,重复出现的这种细胞破坏形式导致气道的形成和扩大[9]。
Kawase发现某些植物在淹水条件下植物缺少氧触发剂时,便产生乙烯的厌氧刺激,从而增加了纤维素酶的活性,进而导致细胞的解体[10]。
在伊乐藻的根和叶的解剖构造中,我们观察到部分皮层薄壁细胞在发育过程中细胞出现解体现象,这导致细胞间隙的进一步扩大,直至形成多个圈状排列的气道。
这些气腔或气道在伊乐藻体内构成了极为发达的通气组织,以维持其在水中的生命活动。
由于处于水生环境中,伊乐藻的气孔在早期阶段即停止发育。
因此我们在观察中看不到气孔的分布。
在水生生境中,许多水生植物在幼叶处分布有腺毛,分泌黏液以保护苗端在越冬期间不受冻害。
而伊乐藻尽管也是以断下的沉水茎在水底越冬,但不具有腺毛,这可能是因为伊乐藻具有较强的抗寒性;许多水生植物在根尖的外方有一种特有的套状结构称之为根套[11],而伊乐藻则不具有根套;这些都有别于典型的水生植物的特点。
伊乐藻的根和茎叶的机械组织和维管束的减退显示了水生的特征。
仅仅具有两层细胞的条形叶,体现了营养器官出现了适应水生环境的改变,这也可以说是水生沉水植物在由正常的陆生植物的叶型向细丝状裂片的叶型过渡的一种类型,。
这也体现了在不同生境下植物的多样性。
Studies on Morphological Structure of Elodea nuttalliiKong Yabing Guide:Chang Fuchen,(Biotechnoligy speciality, Nanjing Normal Universsity,Nanjing,210097)Abstract: The morphological structure of vegetative organ of Elodea nuttallii.is observed and studied. It’s belong to the typical under-water plant. The adventitious root,are observed The vascular cylinder,cortex,and rootcap are traceable to independent layers of initial cells in the apical meristem of the root,thus the root is a closed type of apical organization. The developed aerenchyma also exist in the parenchyma of the vegetative organ. The stem possesses scattered vascular bundlers, and cambium is absent. The degeneration tendency of of the vascular tissue in vegetative organ is observed clearly. The leaf is thin, only two layer of cells.Key words:Elodea nuttallii.,Vegetative organ, Aerenchyma[参考文献][1] 强胜,曹学章. 外来杂草在我国的危害性及其管理对策[J].生物多样性,2001,9(2):. 1-5[2] 连光华,张圣照.伊乐藻等水生高等植物的快速营养繁殖技术和栽培方法[J]. 湖泊科学,1996, 8 增刊12-17[3] 朱松泉,刘正文.伊乐藻-草鱼圈养人工复合生态系统的建设的研究[J]. 湖泊科学,1996, 8 增刊:46-62[4] 高光.伊乐藻、轮叶黑藻进化养鱼污水效果试验[J].湖泊科学,1996, 8(2) 184-188[5] 顾德兴,1988.杂草的发生和演替[J].自然杂志,10(8):614~616[6] 丁建清,王韧,1998.外来种对中国生物多样性的影响[M].《中国生物多样性国情研究报告》编写组(编),中国生物多样性国情研究报告.北京:中国环境科学出版社,58~61[7] 郭水良,1995.外域杂草的产生、传播及生物与生态学特性的分析[J].广西植物,15(1):89~95[8] 常福辰,施国新. 引进日本席草的比较解剖和质量分析[J]. 南京师大学报(自然科学版),1994,17(1):57-63.[9] 陈维陪,张四美. 莲的生态解剖学研究[J]。