stringtranslate.com

Элодея густая

Элодея густая , крупноцветковая водоросль [2] или бразильская водоросль — вид рода Elodea , произрастающий в теплом умеренном климате Южной Америки, на юго-востоке Бразилии , в Аргентине , Чили и Уругвае . [3] [4] Считается проблемным инвазивным видом из-за использования в домашних аквариумах и последующего выпуска в неместные экосистемы.

Описание

цветок элодеи густой

Elodea densa — водное растение, растущее в воде на глубине до 4 м (13 футов), с ниспадающими стеблями длиной до 2 м (6,6 футов) или более, производящими корни с интервалами вдоль стебля . Листья образуются в мутовках по четыре-восемь, длиной 1–4 см (0,39–1,57 дюйма) и шириной 2–5 мм (0,079–0,197 дюйма), с заостренным кончиком листа. Стеблевая система растения будет расти, пока не достигнет поверхности воды, где она начнет распространяться, создавая густой цветочный навес , который блокирует свет от растений под ним. [5] [6] Это двудомное растение , с мужскими и женскими цветками на отдельных растениях; Цветки диаметром 12–20 мм (0,47–0,79 дюйма) с тремя широкими, округлыми, белыми лепестками, длиной 8–10 мм (0,31–0,39 дюйма) на мужских растениях и 6–7 мм (0,24–0,28 дюйма) на женских растениях. [7] [8] [9] [10]

Жизненный цикл

Elodea densa обычно демонстрирует небольшие изменения в характере роста в течение года при выращивании в тропических условиях; однако при выращивании в более умеренных условиях растение тратит большую часть своей энергии на производство и хранение крахмала зимой и на рост полога летом. [11]

Таксономия

Элодея плотная была научно описана Жюлем Эмилем Планшоном в 1849 году и получила название Egeria densa , [1] создав род Egeria . [12] В 1857 году Роберт Каспари отнес его к роду Elodea . [1]

Среда обитания и экология

Расположение

Elodea densa произрастает в Аргентине, Бразилии, Уругвае [3] и Чили. [4] Благодаря своей популярности в аквариумах растение теперь распространилось в Северной Америке, Европе, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Африке. [13] [14]

Температура

Температура важна для роста Elodea densa; однако ее рост в основном стабилен при температурах в диапазоне 16–28 °C (61–82 °F), с верхним пределом температуры 32 °C (90 °F), что приводит к снижению роста побегов и фотосинтетического выхода. [13] Более низкие температуры будут ограничивать рост растения и могут использоваться в качестве метода контроля его распространения в неместных экосистемах . [ требуется ссылка ]

Освещение

Elodea densa способна сопоставлять фотосинтетический выход с доступным светом, как и многие виды макрофитов . Способность вида процветать в условиях низкой освещенности и его способность формировать плотный полог делает его очень успешным захватчиком по сравнению с другими макрофитами, что приводит к сокращению разнообразия видов растений, где он внедряется. [13]

Выращивание и использование

Elodea densa — популярное аквариумное растение, но в некоторых регионах его больше не продают из-за его инвазивного потенциала. Все культивируемые растения — это мужские клоны, размножающиеся вегетативно. [8] [9]

Он хорошо растет в прохладном аквариуме и подходит для новичков. Его легко размножать черенками. Согласно отчетам, он выделяет антибиотические вещества, которые могут помочь предотвратить появление сине-зеленых водорослей . [15] Лучше всего он растет в богатой питательными веществами среде с ярким освещением, но показал способность вытеснять другие виды, когда его вводят.

Экономика

E. densa , как и другие макрофиты, эффективен при использовании на очистных сооружениях из-за тех же факторов, которые делают его потенциальным инвазивным растением; в основном, его способность поглощать питательные вещества и седиментировать частицы из водной толщи. [16]

Инвазивные виды

Elodea densa сбежала из-под культивирования и стала натурализованной и инвазивной во многих умеренно-теплых и субтропических регионах мира, включая Абхазию , Южную Африку , Азорские острова , Гуандун , Гавайи , острова Общества , Венесуэлу , Новую Зеландию , [3] Новую Каледонию , [17] и Северную Америку. [3] В Соединенных Штатах она встречается от Нью-Йорка на юг до Флориды и на запад до Калифорнии и Орегона . В дельте Сакраменто-Сан-Хоакин в Калифорнии она была завезена в 1960-х годах и с тех пор оказала значительное неблагоприятное воздействие на местную экосистему. В настоящее время растение заражает 2400 га (5900 акров), или 12% от общей площади поверхности дельты, наряду с другими штатами и даже на севере, в Канаде. Недавно E. densa была зарегистрирована как натурализованный чужеродный вид в Исландии , где она вторглась в естественно подогреваемые водоемы. [13] Благодаря своему распространению в северной Исландии, E. densa является одним из первых пресноводных чужеродных видов растений, которые достигли Арктики. [13] Большая часть его воздействия приходится на мелководные водные пути; растение образует толстые маты, которые затрудняют движение лодок, засоряют водозаборы и акведуки, задерживают осадки, вытесняют местную растительность и затрудняют миграцию анадромных рыб. [18] [19]

Роль инженера экосистемы

Хотя это иногда оспаривается, E. densa называют инженером экосистемы из-за воздействия, которое он оказывает на окружающую среду после интродукции. [20] Некоторые из этих воздействий обусловлены его быстрым ростом и высокой скоростью распространения при фрагментации, его способностью адаптироваться к разному освещению и доступности питательных веществ, его поглощением питательных веществ из водной толщи и его влиянием на осаждение этих питательных веществ, а также большим светонепроницаемым пологом, который его цветы образуют на поверхности воды. [13] [21]

Elodea densa также отвечает за изменение количества фитопланктона , присутствующего в толще воды, из-за ограничения доступности света от плотного полога , который он образует, и от количества питательных веществ, которые удаляются из толщи воды. Однако он также может функционировать как убежище для зоопланктона и более мелких беспозвоночных. [13]

Черношейные лебеди питаются этим растением, и сокращение популяции E. densa связывают с сокращением популяции лебедей. [4]

Контроль

Для того чтобы остановить рост E. densa из-за его способности к повторному росту при фрагментации механическими средствами, необходимы различные методы . Лучший способ — полностью удалить растение из водной толщи или использовать гербициды для его уничтожения. [22] Одним из возможных решений проблемы является понижение уровня воды , поскольку растение очень чувствительно к высыханию и может погибнуть всего за час после извлечения из воды. Кроме того, было обнаружено, что холодная погода эффективна для контроля над растением, хотя это имеет практические ограничения. [13] Когда гербициды применялись к растению, уровни фосфора и азота увеличивались, но не значительно, что позволяет предположить, что большая часть питательных веществ оставалась в биомассе растения и не реабсорбировалась в водную толщу. [23]

Ссылки

  1. ^ abc "Elodea densa (Planch.) Casp". Plants of the World Online . Королевские ботанические сады Кью . Получено 12 октября 2024 г. .
  2. ^ Список BSBI 2007 (xls) . Ботаническое общество Британии и Ирландии . Архивировано из оригинала (xls) 2015-06-26 . Получено 2014-10-17 .
  3. ^ abcd "Egeria densa". Информационная сеть по ресурсам зародышевой плазмы . Служба сельскохозяйственных исследований , Министерство сельского хозяйства США . Получено 24.12.2017 .
  4. ^ abc Дельгадо, Луиза Э.; Тирони, Антонио; Вила, Ирма; Верарди, Габриэла; Ибаньес, Карлос; Агуэро, Белен; Марин, Виктор Х. (2014). «Эль-Хумедаль-дель-Рио-Крусес, Вальдивия, Чили: una sintesis ecosistémica» [Водно-болотные угодья Рио-Крусес, Вальдивия, Чили: экосистемный синтез]. Латиноамериканский журнал водных исследований (на испанском языке). 42 (5): 937–949. doi : 10.3856/vol42-issue5-fulltext-1 .
  5. ^ «Экология Egeria densa Planchon (Liliopsida: Alismatales): инженер экосистемы водно-болотных угодий?» (PDF) . Ревиста Чилена де История Естественная 82: 299-313.
  6. ^ Хейнс, Роберт Р. (1988). «Репродуктивная биология отдельных водных растений». Annals of the Missouri Botanical Garden . 75 (3): 805–810. doi :10.2307/2399368. JSTOR  2399368.
  7. ^ Флора Северо-Западной Европы: Egeria densa.
  8. ^ ab Флора Северной Америки: Egeria densa
  9. ^ аб Джепсон Флора: Egeria densa
  10. ^ Департамент экологии Вашингтона: Egeria densa
  11. ^ Тысячелистник, Мэтью (2009). «Экология Egeria densa» (PDF) . Revista Chilena de Historia Natural .
  12. ^ "Egeria Planch". Plants of the World Online . Королевские ботанические сады Кью . Получено 12 октября 2024 г.
  13. ^ abcdefgh Васович, Павел; Пшедпельска-Васович, Ева Мария; Гудмундсдоттир, Лара; Тамайо, Мариана (1 августа 2014 г.). «Vallisneria спиральная и Egeria densa (Hydrocharitaceae) в арктической и субарктической Исландии». Новый журнал ботаники . 4 (2): 85–89. Бибкод : 2014NJBot...4...85W. дои : 10.1179/2042349714Y.0000000043. S2CID  85764375.
  14. ^ Коэн, Джилл; Мирочник, Николас; Леунг, Брайан (2007). «Тысячи ежегодно ввозимых растений: аквариумный путь для неместных растений в пролив Святого Лаврентия». Frontiers in Ecology and the Environment . 5 (10): 528–532. Bibcode : 2007FrEE....5..528C. doi : 10.1890/060137. JSTOR  20440764. S2CID  7901599.
  15. ^ Egeria densa, Tropica, архивировано из оригинала 2006-12-30 , извлечено 2016-09-09
  16. ^ Бишоп, Пол Л.; Эйми, Т. Тейлор (1989-01-01). «Очистка сточных вод с использованием Elodea nuttallii». Журнал (Федерация по контролю за загрязнением воды) . 61 (5): 641–648. JSTOR  25043659.
  17. ^ Хеке, Ванесса (2009). Les espèces exotiques envahissantes de Nouvelle-Calédonie (PDF) (на французском языке). п. 17.
  18. ^ Foschi, PG, Fields, G., & Liu, H. (без даты). Обнаружение спектрально-переменного объекта на цветных инфракрасных снимках с использованием методов Data-Mining и Knowledge-Engine. PRRS04-018 . Доступно онлайн (файл pdf)
  19. ^ Департамент лодок и водных путей Калифорнии: Борьба с вредителями в воде. Архивировано 12 июля 2007 г. на Wayback Machine.
  20. ^ Джонс, Клайв Г.; Лоутон, Джон Х.; Шачак, Моше (1994). «Организмы как инженеры экосистем». Oikos . 69 (3): 373–386. Bibcode :1994Oikos..69..373J. doi :10.2307/3545850. JSTOR  3545850.
  21. ^ Райт, Джеффри Т.; Гриббен, Пол Э.; Байерс, Джеймс Э.; Монро, Кейн (2012). «Инвазивный инженер экосистемы выбирает различные фенотипы ассоциированных местных видов» (PDF) . Экология . 93 (6): 1262–1268. Bibcode :2012Ecol...93.1262W. doi : 10.1890/11-1740.1 . JSTOR  23213755. PMID  22834366.
  22. ^ Стюард, Керри К.; Ван, Тай К.; Картер, Вирджиния; Питерс, Арнольд Х. (1984). «Hydrilla Invades Washington, DC And the Potomac». American Journal of Botany . 71 (1): 162–163. doi :10.1002/j.1537-2197.1984.tb12498.x. JSTOR  2443637.
  23. ^ Стрэндж, Ричард Дж. (1976-01-01). «Выделение питательных веществ и метаболизм сообщества после применения гербицида к макрофитам в микрокосмах». Журнал прикладной экологии . 13 (3): 889–897. Bibcode : 1976JApEc..13..889S. doi : 10.2307/2402264. JSTOR  2402264.

Внешние ссылки