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入侵植物鳳眼蓮的生物學特性及生態管理對策

2018-01-01 01:38:06林藝濱
安徽農業科學 2018年3期
關鍵詞:植物生長

李 禮,林藝濱,劉 燦

(1.重慶市生態環境監測中心,重慶 401147;2.福建省三鋼(集團)有限責任公司,福建三明 365000)

生物入侵是指某種生物侵入原生境外的一定地域,在新的區域內可以繁殖、擴散并維持下去[1],導致侵入地原有生物平衡受到嚴重影響和破壞[2-3]。有意引種后缺乏有效管理是導致生物入侵的原因之一。筆者綜述了鳳眼蓮的生態學特性及對其控制利用有關研究進展,探討了鳳眼蓮綜合利用的方向,旨在為鳳眼蓮的有效利用提供參考。

1 生物學特性

鳳眼蓮[Eichhorniacrassipes(Mart.)Solms]屬雨久花科鳳眼蓮屬的多年生漂浮性宿根大型水生草本植物,又名鳳眼藍、水葫蘆,俗稱水荷花、水鳳仙子和“豬耳朵”,原產南美洲。須根發達且懸垂水中。單葉叢生于短縮莖的基部,每株6~12葉片,葉卵圓形,葉面光滑;葉柄中下部有膨脹如葫蘆狀的氣囊,基部具削狀苞片。花莖單生,穗狀花序,有6~12花朵,花被6裂,紫藍色,上有1枚裂片較大、中央有鮮黃色的斑點。花期8—10月,部分地區4—10月,每茬花4~5 d,第1茬花謝后4~5 d,本株又開第2茬花,共開2~3茬。花兩性,雄蕊6枚,雌蕊1枚,花柱細長,子房上位。一個花序大約可結300粒種子,種子極小,千粒重為0.4 g左右,呈棗核狀,黃褐色。

鳳眼蓮在很多淡水生境中都能生長繁殖,包括淺水的季節性池塘、沼澤、緩慢流動的水體以及大的湖泊、水庫和河流。氣候對鳳眼蓮的生長影響很大。一般在氣溫達13 ℃或水溫10 ℃時開始生長,氣溫30~35 ℃或水溫27~30 ℃時生長最為旺盛。7 ℃以上可安全越冬,5 ℃以下需保護越冬,若水溫下降到冰點,幾小時就死亡。不耐霜凍,遇霜即枯死。

鳳眼蓮具有無性和有性繁殖2種方式。無性繁殖屬合軸分枝,通過匍匐莖增殖,由腋芽長出的匍匐枝形成新株。母株與新株的匍匐枝很脆嫩,斷離后又可成為新株[4]。在適宜的條件下,每5 d可萌發1新植株,90 d內1株鳳眼蓮就能繁衍出約25萬棵幼株,種群在200 d后可達342萬株左右,覆蓋水面約1.5萬m2[5]。鳳眼蓮也可通過開花結實產生種子進行有性繁殖。種子萌發需要濕潤的環境(水面以上0~10 cm)、適宜的溫度(23 ℃以上)和充足的氧氣,自然條件下,種子漂浮到河岸邊干濕交替處或處于冬枯植株中露出水面的環境時,溫度適宜就可能萌發。萌發初期的鳳眼蓮植株很弱小,種子萌發至植株葉柄氣囊出現需30~45 d。現實中自然條件難以滿足種子萌發和幼苗生長的條件,因此實生苗難以見到[6-7]。

2 入侵現狀與研究

2.1入侵史與現狀鳳眼蓮原產南美洲,1901年從日本以觀賞植物引入我國臺灣,30年代作為畜禽飼料引入我國內地各省,并作為觀賞和凈化水質的植物推廣種植,后逃逸為野生[8-9]。由于其無性繁殖速度極快,現已廣泛分布于華北、華東、華中、華南和西南的19個省市,尤以云南(昆明)、江蘇、浙江、福建、四川、湖南、湖北、河南等省的入侵嚴重,并已擴散到溫帶地區,如錦州、營口一帶均有分布[10]。

2.2研究現狀鳳眼蓮有著極強的耐貧瘠能力,在N、P、Ca營養缺乏下不會對植株的生存產生極大的負面影響[10],Ca營養的關鍵濃度為5 mg/L[11]。在較低的營養濃度下,鳳眼蓮能夠通過調節內部營養循環來滿足其外界營養供給的不足[12-13],同時也會改變根系生理學特征來緩解低營養壓力[14]。

一般情況下,C4植物要比C3植物在光合作用上具有更高的凈光合效率、高飽和點以及更低的CO2補償點和低蒸騰系數,因此大部分雜草屬于C4植物,但是鳳眼蓮卻屬于C3植物[15]。與喜旱蓮子草相比[16],鳳眼蓮的葉面系數、葉綠素含量及光合速率均較高,因此能高效地同化CO2和累積干物質。此外,同營養水平下相同器官鳳眼蓮的P濃度要比一般的漂浮水生植物低[17],且對吸收進入體內的營養元素比其他漂浮植物用于貯存的更少[18]。以上特征為其快速生長繁殖奠定了生理基礎。

生活在同一區域具有相同或相似生活型的物種,往往會因爭奪空間、陽光和營養而發生競爭[19],物種間競爭力的差異與形態可塑性密切相關。在密集的鳳眼蓮群落中,其葉片往往是垂直向上伸展以增加光獲取量,從而提高其在競爭狀態下的光合效率[20]。同時,對生境中pH變化的耐性也是影響競爭的一個重要因素。如大薸對pH變化范圍的忍耐力較鳳眼蓮窄,同時鳳眼蓮最大生長速率時的pH為7,大薸的pH為4,因此在大多數自然生境中,大薸的生長受到限制,鳳眼蓮會逐漸將之取代[21]。競爭試驗表明[22],無論在哪種pH條件下,鳳眼蓮都能將大薸取代,鳳眼蓮的競爭優勢明顯。

光是控制鳳眼蓮種群葉表型的主要因子之一,光照不足將導致鳳眼蓮的葉柄明顯增長[23],光質的改變是控制鳳眼蓮葉表型的主要因素。當種群密度增加時,成熟葉片的陰蔽作用就會改變幼葉生長的光環境,促進幼葉生長出狹長的葉柄,將幼葉托到現存植冠層之上,這在一定程度上不會對幼葉的成長起抑制作用[24]。在一定范圍內,葉長與種群密度存在著正相關關系,隨著密度的增加而增大。高密度時種群密度與植株大小存在負相關關系,實質為種內競爭的結果[6]。

研究表明,鳳眼蓮的生長繁殖速率與水體營養水平呈明顯的正相關[25-27]。目前我國湖泊已有65%左右呈現富營養化狀態,還有29%正轉向富營養化狀態,其營養水平基本上都在引起植物強烈反應的范圍內,水體營養濃度的少許升高,將引起鳳眼蓮生長繁殖的強烈反應[10]。

正是由于鳳眼蓮具備這些生態學特征,使得其在自然健康水體以及富營養化水體生境中能迅速生長,將生境內處于競爭劣勢的物種淘汰。余國營等[28]通過調查發現,40年來滇池水生植被群落結構簡單化和退化。鳳眼蓮蔓延成災后,滇池已由60年前的主要水生植物16種,水生動物68種,變成20世紀80年代大部分水生植物消亡,水生動物僅存30余種的局面,直接減少了當地物種種類和數量,優勢種主要為鳳眼蓮、稀罕蓮子草和龍須眼子菜等耐污種[29]。

植物修復技術已在世界范圍內受到廣泛的關注和實施[30-32]。污染水環境的植物修復是指利用水生植物的生命代謝活動去除污水中重金屬、富營養化物質和耗氧有機物等污染物,使這些污染物在水生態環境中的濃度或毒害降低,目前這方面的研究取得了很大的進展[33-35]。植物鰲合肽(phytochelatins,PCs)普遍存在于各種高等植物中,對多種金屬都具有解毒和積累作用。Grill等[36]研究表明,鳳眼蓮在多種重金屬誘導下均能產生PCs,從而緩解這些重金屬的毒害并將其儲存在植物體內。而溫度制約著鳳眼蓮及其根區微生物的凈化效能,隨著溫度的升高,凈化速度加快[37]。

研究表明,飄浮植物鳳眼蓮不僅對水體中的銅和鋅具有很強的吸收作用[38-39],而且對有毒金屬鎳和錫也具有較強的去除能力[40-41]。與其他水生植物相比,鳳眼蓮根系對銅離子的生物富集系數相對較高,達到2.5×103[42]。同時,對鉀素也有較高的富集作用,其鉀含量遠高于其他陸生植物[43-44]。

3 生態管理控制對策

3.1防治對策與效果世界上許多國家每年因鳳眼蓮入侵而遭到巨大的經濟損失,我國每年的損失近100億元[45]。鳳眼蓮的防治方法有多種,總體上分為人工和機械去除、化學防治、生物防治和綜合防治4種。

人工或機械控制鳳眼蓮的優點是相對直接、效果明顯,打撈后再把鳳眼蓮深埋或利用。在鳳眼蓮入侵的初期階段,生物量和入侵面積較小時,采用人工或機械打撈是較好的解決方法。但在我國存在著如下3方面問題:第一,每年耗資數億元來進行打撈;第二,鳳眼蓮的入侵蔓延有日益嚴重的趨勢[29],僅采用人工或機械打撈的速度遠趕不上鳳眼蓮繁殖生長的速度;第三,我國的河流、湖泊、池塘等濕地類型復雜,難以顧及所有區域。

化學控制鳳眼蓮主要是利用除草劑噴灑,以達到根除目的。化學防治鳳眼蓮,方法簡便,效果迅速。但是無論哪一種除草劑,都存在安全性問題。首先是除草劑不僅會殺死本地的土著種,而且難以清除鳳眼蓮種子;同時除草劑對濕地生態系統破壞性大,造成環境污染。

生物措施控制鳳眼蓮是指利用鳳眼蓮的天敵(如昆蟲、真菌)取食或寄生鳳眼蓮,以達到抑制鳳眼蓮生長的目的,具有效果持久、對環境安全、防治成本低廉等優點。通常從釋放天敵到獲得明顯的控制效果需要幾年甚至更長的時間,因此引進天敵的手段不應成為唯一手段。同時,天敵的引進本身就存在很大的生態風險,引進天敵之前要做好戰略環境影響評價與生物安全風險評價,科學設計防治方案,防止“引狼入室”[2]。

綜合防治是將生物、化學、機械和人工方法相結合,根據實際情況發揮各自優勢,達到綜合控制的目的。它強調相互協調,組成一個系統工程,以使效果最大化。

3.2資源化探討鳳眼蓮的資源化策略需要關注2個方面:一是針對目前已經在水生生態系統中造成危害的鳳眼蓮,從單一的控制清除轉變為有效利用;二是開辟鳳眼蓮集景觀美學、水體凈化、農牧漁需求一體化的發展道路。

鳳眼蓮可以作肥料、造紙、生產沼氣等[46-48],其中,利用鳳眼蓮進行堆肥在發展中國家研究較多[49-52],并且在一定程度上也不會對其他作物造成危害[51,53]。但是,鳳眼蓮的這些效益往往不高,由控制清除轉變為有效利用需要靠經濟杠桿與政策支持。

鳳眼蓮的引進是基于其擁有美學價值、農牧業需求和水體凈化能力,但是目前人們對鳳眼蓮的利用尚未達到預期目的,反之卻成為危害水生生態系統的入侵物種,造成這一結果的原因是多方面的,但是最主要的因素在于人們對其認識不全,管理不善。因此在考慮將其合理利用時,必須將控制防范放在管理的第一位。當前污水處理工程中未采用鳳眼蓮,很重要的一個因素就是管理難以達到要求。

為此需要加強有關鳳眼蓮的基礎研究[45]。目前鳳眼蓮生物學、生態學的特征尚不清楚,特別是鳳眼蓮種子存活規律、植株的克隆機理、存活和暴發的臨界條件、入侵和擴散的通道等問題尚需進一步研究,只有把鳳眼蓮的這些基本問題研究清楚,才能對其進行有效控制管理。基于目前的認識可知,鳳眼蓮有幾個比較重要的生態學特征:兩性繁殖、短期增殖(5 d)、不耐霜凍、冰點短時死亡。在利用鳳眼蓮時,結合其生態學特征,可以為完善管理提供可行的參考方向。

利用包括鳳眼蓮在內的水生植物來凈化水體,關鍵是找到綜合利用水生植物資源的最佳途徑,促使其向有利方面轉化,這樣既可避免鳳眼蓮過度繁衍,保持水體的生態平衡,產生很好的環境效益,又有一定的經濟效益。同時,還要考慮打撈的鳳眼蓮的處置問題,避免二次污染。周文兵等[53]研究認為,開發以鉀產品為龍頭的無機化工產品和商品化的重金屬吸附劑或離子交換樹脂可能是今后鳳眼蓮綜合利用的方向。

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