水葫芦的生物防治
水葫芦的防治与利用

水葫芦的防治与利用摘要:近年来,水葫芦在我国淡水河道密集地区不断疯长,已成为令人头疼的河网“杀手”,并严重影响了河道的景观。
就水葫芦的来源及危害、疯长的原因、防治方法等进行了论述.在适宜条件下,1 hm2水葫芦能将800人排放的氮、磷元素当天吸收掉,因此水葫芦也是净化污水的生态功臣。
关键词:水葫芦;防治;利用1 水葫芦生物入侵的现状1。
1 生物入侵的概念生物入侵( biological invasion) 是指外来种在迁入地适宜条件下,得以迅速增殖,形成野化种群,其种群的进一步扩散已经或即将造成明显的生态和经济后果,这一事件称为生物入侵[1].这些生物被叫做外来物种。
外来种( exotic species )是相对于土著种而言,可以是动物、植物和微生物。
一种生物以任何方式传入其原产地以外的国家或地理区域,并在那里定殖,建立自然种群,这种生物即可称为外来种[1]。
外来入侵物种具有生态适应能力强,繁殖能力强,传播能力强等特点;被入侵生态系统具有足够的可利用资源,缺乏自然控制机制,侵入的频率高等特点。
外来生物在其原产地有许多防止其种群恶性膨胀的限制因子,其中捕食和寄生性天敌的作用十分关键,它们能将其种群密度控制在一定数量之下。
因此,那些外来种在其原产地通常并不造成较大的危害.但是一旦它们侵入新的地区,失去了原有天敌的控制,其种群密度则会迅速增长并蔓延成灾。
而自然界里生态环境中存在着食物链,天敌之间相互制约,一但某种生物人为绝灭和人为引入,都会产生一系列难以想象的后果.水葫芦就属于外来种。
1。
2 水葫芦的生物学特征水葫芦即凤眼莲,学名 Eichharnia crassipes,属雨久花科、凤眼莲属。
喜生于温暖向阳的富含有机质的静水中,耐寒力较差,遇霜后叶片枯萎。
水葫芦悬浮于水中,多须根。
叶为根出叶,丛生于短缩茎基部,每株有叶6 一 12片;叶片卵圆形或椭圆形[2],叶面光滑,叶肉肥厚,叶长20 ~ 30cm。
治理水葫芦的具体措施

治理水葫芦的具体措施水葫芦是一种水生植物,常常在水域中大量繁殖,对水生生物和水体环境造成了一定程度的危害。
因此,治理水葫芦已成为当前水生态环境管理的重要任务之一。
本文将介绍一些治理水葫芦的具体措施。
1. 机械除草法机械除草法是一种较为常见的治理水葫芦的方法。
该方法通过使用机械设备对水葫芦进行割除、捞除等操作,将水葫芦从水体中清除。
该方法操作简单,成本低,但是需要大量人力物力投入,且对水生生物的影响较大。
2. 生物控制法生物控制法是一种较为环保的治理水葫芦的方法。
该方法通过引入水生生物,如金鱼、草鱼、鲢鱼等,控制水葫芦的数量,达到治理的目的。
该方法不会对水生态系统造成较大影响,但需要一定时间和成本。
3. 化学控制法化学控制法是一种快速、有效的治理水葫芦的方法。
该方法通过使用化学药品,如草甘膦、氟乐灵等,对水葫芦进行杀灭。
该方法操作简单,效果显著,但会对水生态环境造成一定影响,需要严格控制药品使用量和使用时间。
4. 物理控制法物理控制法是一种较为特殊的治理水葫芦的方法。
该方法通过使用物理手段,如超声波、微波等,对水葫芦进行控制。
该方法操作简单,无化学药品污染,但需要一定的技术支持和成本投入。
5. 综合治理法综合治理法是一种综合利用多种方法治理水葫芦的方法。
该方法综合运用机械除草法、生物控制法、化学控制法、物理控制法等多种方法,达到治理水葫芦的目的。
该方法需要综合考虑多个因素,投入较大,但效果显著。
治理水葫芦的具体措施有机械除草法、生物控制法、化学控制法、物理控制法和综合治理法等。
在选择具体治理措施时,需要根据实际情况综合考虑因素,选择适宜的方案。
同时,需要注意控制治理成本,避免对水生态环境造成过大影响。
只有综合利用各种措施,才能实现水葫芦的有效治理,保障水生态环境的健康发展。
水葫芦处置方案

水葫芦处置方案背景水葫芦是一种水生植物,原产于南美洲和中美洲。
由于其迅速的扩散能力和对水生生态环境的破坏性,已经成为全球性的问题植物。
水葫芦能够快速繁殖并形成厚密的群落,导致阻塞水道,影响水体流动和水生生物的生存繁衍。
同时,水葫芦也会吸收大量营养物质,导致水中氧气不足。
因此,对水葫芦的有效处置显得尤为重要。
目的本文旨在探讨水葫芦的处置方案,以减少其对水生态环境的破坏和影响。
方案物理清除法物理清除法是一种常见的水葫芦处置方法。
主要通过人工捞取、割除、挖掘等方式将水葫芦从水体中清除。
在使用物理清除法时,要注意以下几点:•在使用钳子等工具时要避免损伤其他水生生物•在清除过程中要注意个人安全•排除水葫芦的浮动能力,避免更多水葫芦蔓延物理清除法虽然简单易行,但效率低下,且难以彻底清除水葫芦,还容易造成二次污染。
因此,应该与其他方法一起使用。
生物治理法生物治理法是指在水体中引入水葫芦的天敌或病原体,以抑制、控制水葫芦的生长和繁殖。
目前已经引入了一些生物控制剂,如水葫芦草蛉、水葫芦落叶杆菌等。
利用生物治理法进行水葫芦的处置,能够有效地抑制和减少水葫芦的繁殖,但是生物治理法需要长期的观察,以及经济上的承担。
化学控制法化学控制法指的是通过化学手段来抑制和防范水葫芦的生长和繁殖。
目前常用的方法是喷洒剧毒化学品,如百草枯,进行杀灭水葫芦。
使用化学控制法时,需要注意以下几点:•主要使用于小面积且密度低的水葫芦,不适用于大面积爆发的水葫芦群•可能会对水生动植物产生不良影响•喷洒药品需要保证施工人员的安全化学控制法虽然具有快速、高效的特点,但是由于可能造成二次污染和环境损坏,故应该尽量减少使用。
物化综合治理法物化综合治理法是指将物理清除、生物治理和化学控制方法相结合,制定合理的综合治理方案。
物化综合治理法能够在利用各种优点的同时,减少它们的缺点,从而达到更加综合、高效的目的。
相对而言,物化综合治理法的成本更高,但是其效果更好,并且经济效益也更高。
水葫芦的防治方法

水葫芦的防治方法水葫芦是一种入侵性的水生植物,能迅速繁殖并占据水域,对周围生态环境造成严重影响。
为了有效地控制水葫芦的生长和繁殖,需要采取一系列的防治措施。
以下是一些建议的水葫芦防治方法:1. 物理控制方法:(1) 手工清除:利用人工的方式将水葫芦逐株切除,包括水面上的叶片和浮根。
使用刀具或割草机等工具能够有效地将水葫芦降低到最小,降低其繁殖能力。
但这种方法耗时耗力,对于大面积的水域不太实用。
(2) 覆盖物遮挡:在水葫芦生长的水域上铺设覆盖物,如塑料薄膜、橡胶布等,可以阻断阳光的照射和营养物质的供应,从而抑制水葫芦的生长。
这种方法适用于小面积的水体,但需要定期更换覆盖物,且需要注意覆盖物对周围生态的影响。
2. 生物控制方法:(1) 引入天敌:如水葫芦天牛、水葫芦黄金甲等天敌,它们能够以水葫芦为食,有效地控制水葫芦的繁殖。
但引入天敌需要谨慎,要避免引入对当地生态环境有害的物种。
(2) 粪肥控制:增加水域中鱼类的数量,利用鱼类的食欲将水葫芦作为食物,从而控制其数量。
这需要保持适宜的水质和鱼类饲养环境,以确保鱼类的生长和繁殖。
3. 化学控制方法:(1) 使用赤化剂:将具有赤化剂活性的物质喷洒到水葫芦上,通过干扰其内源激素合成和传导,从而抑制其生长和繁殖。
但这种方法需要谨慎使用,以免对水生生物和水质造成不良影响。
(2) 使用除草剂:选择针对水生植物的除草剂,喷洒到水葫芦上,通过抑制其光合作用、生长点分裂等方式,将其消灭。
使用除草剂需要遵循使用说明,注意正确的剂量和喷洒方式,以免对周围环境和生物造成损害。
除了以上的主要控制方法,还有一些辅助性的措施可以采取,如:(1) 引入竞争优势植物:在水域中引入一些与水葫芦竞争光、营养物质的优势植物,通过竞争资源来减少水葫芦的生存空间和生长能力。
(2) 加强水域管理:采取科学的水域管理措施,如定期清除污染物、控制养殖厂排放等,维护水域的生态平衡,并减少水葫芦的生存条件。
谈水葫芦对水利工程管理的危害及防治措施

谈水葫芦对水利工程管理的危害及防治措施摘要:水葫芦是一种外来物种,在我国内的繁衍速度超出了人们的想象,为水利工程管理带来了巨大危害,增加了社会损失、经济损失。
鉴于此,本文就以水葫芦为切入点,积极阐述水葫芦对水利工程管理的危害,并提出了具体的防治措施,以供有关人士借鉴。
关键词:水葫芦;水利工程;危害;防治措施引言有关水葫芦的危害,不只体现在航运、水产、养殖、生态环境破坏等方面,还涉及发电、旅游等领域。
若想有效消除水葫芦对水利工程带来的负面影响,就需要针对水葫芦进行全面了解。
下面,本文就简析“水葫芦”,并具体分析了其对水利工程管理的消极影响,希望最后提出的防治措施能弥补水葫芦对水利工程管理带来的不良影响。
1水葫芦概述水葫芦的别名也叫“洋水仙”和“水浮莲”,是一种草本植物。
水葫芦最初源自于南美洲,在一百多年前才开始流入我国。
早在上个世纪五十年代左右,水葫芦被人称之为“猪最喜欢的饲料”。
起初,是借着“猪饲料”的名义推广的,有很多人种植。
后来,水葫芦大多都是野生的。
伴随我国多数水域富营养化程度不断提高,水葫芦越来越泛滥,早已脱离了人们的控制,发展成为“害草”。
水葫芦具有超强的繁殖能力,既能有性繁殖。
也能无性繁殖。
水葫芦具有超强的适应性,它们喜欢群生,且喜爱在湿润的气候下成长,耐肥耐碱还隐蔽。
水葫芦之所以成为“害草”,是因为它可富集多种污染物质,且只是负责收集,无法完成降解。
2水葫芦对水利管理的危害2.1危害水资源管理首先,水葫芦大量繁殖会增加洪灾隐患,并且严重影响积水排除效率。
一般来说,水葫芦都会漂浮在水面上,当水流发生变化时,水葫芦也会跟着它一起运动,自带“固液两相流”特征。
在葫芦在生长时,会耗费水流能量。
同时,还增加水流阻力,从而严重削弱河道、湖泊排水能力,埋下巨大的洪灾隐患。
其次,在水葫芦生长之际,会严重损失水源,导致现有水源备受迫害。
如果水葫芦布满水面,就需要耗费大量水分,从而缩小水量,要比净水水面蒸发量多达10倍,甚至是10倍之上,导致水源大量流失。
水葫芦的防治及介绍

水葫芦的防治1.防治水体污染:水体营养化是凤眼蓝不断繁殖生长的根基,要从源头上来防治凤眼蓝的泛滥。
由于人们生活水平大幅度提高及人口不断膨胀,生活污水排放量及有机物含量大大提高,为凤眼蓝的生长提供了重要的营养源,所以要控制生活污水的排放,以及工农业废水的有序排放,确需排放时必须经无公害化水处理后再排放。
2.机械搅灭法:对凤眼蓝危害较大的水域,可以使用相关机械将其搅灭打碎,扩大水体的光照面积,增加水体的流动,确保养殖、捕捞及航运顺利进行。
3.人工清除法:动用人力物力直接将凤眼蓝捞起运送到陆地而予以清除。
这也是期初用得最多的方法,针对小水面实施效果较佳。
如果水域过大,则人力物力代价太大,不建议使用。
4.化学防治法:如果在稻田田埂或蔬菜空茬田,每667平方米使用20%使它隆乳油50毫升,可兑水喷雾。
每667平方米使用20%使它隆乳油25毫升加20%二甲四氯钠盐水剂125毫升加洗衣粉7克,混合喷雾,可降本增效。
果园、矮化银杏林及草坪地可使用上述药剂进行定向喷雾。
如果是河道、池塘、沟渠边,每667平方米使用41%农达水剂300-400毫升、灭草烟30克、百草枯60克或36%草甘·氯磺可溶性粉剂300克,兑水20千克喷细雾,使药液黏附在水花生茎叶上。
严格注意不能在饮用水水面进行,且须注意人畜、鱼类的安全。
5.生物防治法:在晚春或初夏,最低气温稳定回升到13℃上时,每667平方米释放凤眼蓝象甲成虫1500-2000头。
可以达到一定的防治。
6、变废为宝法:可以利用凤眼蓝来制作猪或鱼饲料,一般做法是将凤眼蓝粉碎打浆,再加入2%的食盐拌匀,再用它喂猪或养鱼,也可用来培肥水质。
水葫芦的防治处理方法:目前防治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。
水葫芦的防治与建议

水葫芦的防治与建议水葫芦是一种常见的水生植物,也是一种有害的杂草。
它生长迅速,容易遮挡水域的光线,影响其他水生植物的生长,同时也对水域生态环境造成一定的破坏。
为了有效地防治水葫芦,我们可以采取一些措施和建议。
首先,物理防治是防治水葫芦的一种有效方法。
可以通过人工手段将水葫芦从水域中移除,并定期清理水域中的水葫芦,防止其生长扩散。
物理防治的优点是操作简便,可以有效地控制水葫芦的数量,但由于水葫芦的生长速度很快,需要定期清理。
其次,生物防治也可以应用于水葫芦的防治。
可以引入一些天敌,如贝类、鱼类等,来捕食水葫芦,控制其数量。
生物防治的优点是可以保持生态平衡,减少对其他水生植物的影响,但需要注意选择适合的天敌,并加强生态环境的管理,以防止天敌对其他生物的影响。
此外,化学防治也是一种防治水葫芦的方法。
可以使用一些专门的除草剂来喷洒或浸泡在水域中,杀死水葫芦。
化学防治的优点是速度快,效果明显,但需要注意选择安全、环保的除草剂,并严格按照使用说明进行操作,以免对水生生物产生不良影响。
除了以上的防治方法外,还可以采取一些管理措施来预防水葫芦的生长。
首先,加强水域管理,定期清理水域的杂草,保持水的流动和清洁。
其次,控制农业和城市污水的排放,减少水中营养物质的浓度,以防止水葫芦生长。
此外,加强宣传教育,提高公众对水葫芦的认识和理解,引导大家积极参与水域的保护与管理。
综上所述,防治水葫芦需要综合运用多种方法,既可采取物理防治、生物防治和化学防治等手段,也可加强水域管理和宣传教育。
只有全面、有效地进行防治工作,才能控制水葫芦的生长,保护水域生态环境的健康。
水葫芦如何治理,机械搅碎并生物防治

水葫芦如何治理,机械搅碎并生物防治
治理水葫芦可以使用机械消除的方法,将其打碎再捞出即可,可以节省时间,若是小面积的水葫芦可以使用人力的方法将其摘除即可,还可以在水中加入凤眼蓝象甲成虫,能够达到很好的防治作用,或者是将其制作成饲料用来养鱼都是可以的。
水葫芦治理方法
1、机械消除法
大面积的水葫芦会造成水的污染,那么水葫芦如何治理呢,可以使用大型的机械将其打碎搅烂,再将其捞出,从而增加水面的光照以及通风,使鱼类更够正常繁殖生长,这也是最有快速的一种的方法。
2、人工清除法
若是小面积的水葫芦可以使用人工摘除的办法,摘除的时间会比较长,但是比较的节省财务,但若是大面积的水面,建议不要人工清除,否则会导致治理水葫芦效果不佳,还会浪费人力以及物力。
3、生物防治法
使用生物防治的方法也可以有效的治理水葫芦,此方法适合在初夏的时候进行,此时的气温开始上升,每平方米可以放置3头左右的凤眼蓝象甲成虫,这样可以在短暂时间内达到防治的效果。
4、制成饲料
若是水中养鱼,可以将水葫芦打碎之后加入的食盐搅拌均匀,作为鱼的饲料是最合适不过了,还能够用来培养水质,另外若是家中有养猪也是可以用水葫芦作为饲料养殖,这样既消除了水葫芦也能起到一定的作用。
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本科生毕业设计(论文)3种除草剂对水葫芦防除效果的研究二 级 学 院 生命科学与技术学院 专 业 生物科学(师范)专业 年 级 2009级 学 号 2009574209 姓 名 李万群 指 导 教 师 刘金祥教授2013年 5 月 1 日○ A 基础理论 ● B 应用研究 ○ C 调查报告○ D 其他目录1前言 (1)2材料与方法 (1)2.1供试植物 (1)2.2供试除草剂 (2)2.3试验设计 (2)2.4数据分析方法 (2)2.5数据统计处理 (3)3结果与分析 (3)3.1除草剂对水葫芦的叶片防除效果 (3)3.1.1百草枯对水葫芦的叶片防除效果 (3)3.1.2 2甲4氯钠对水葫芦的叶片防除效果 (4)3.1.3乙草胺对水葫芦的叶片防除效果 (4)3.2除草剂对水葫芦的叶柄防除效果 (5)3.2.1百草枯对水葫芦的叶柄防除效果 (5)3.2.2 2甲4氯钠对水葫芦的叶柄防除效果 (5)3.2.3 乙草胺对水葫芦的叶柄防除效果 (6)3.3除草剂对水葫芦自然高度的减退 (6)3.3.1百草枯对水葫芦自然高度的减退 (6)3.3.2 2甲4氯钠对水葫芦自然高度的减退 (7)3.3.3 乙草胺对水葫芦自然高度的减退 (8)3.4百草枯、2甲4氯钠、乙草胺对水葫芦分蘖的抑制 (8)4结论与讨论 (9)3种除草剂对水葫芦的防除效果研究作者:李万群指导老师:刘金祥(湛江师范学院生命科学与技术学院,广东湛江 524048)摘要:水葫芦是一种全球性的有害水生杂草,危害极大。
本研究通过采用枯叶指数、枯柄指数、叶片防效、叶柄防效、自然高度减退率等指标,旨在比较百草枯、2甲4氯钠、乙草胺3种除草剂对水葫芦的防除效果,以便找出除草剂的最适稀释倍数。
结果表明,百草枯稀释50倍的处理对水葫芦的防效最佳,药后5d后对叶片的防效达100%,对叶柄的仿效达99.22%。
其次是2甲4氯钠,稀释100倍的处理10d后对叶片的防效达100%。
对叶柄的防效达85.42%。
药后10d,百草枯和2甲4氯钠对水葫芦的自然高度减退及下沉率均达100%。
乙草胺对水葫芦基本没有防除效果,反而起到促进的作用。
关键词:水葫芦化学防治除草剂Three kinds of herbicides to control effect of water hyacinthresearchAuthor:LI Wanqun Instructor: LIU JinxiangLife Science and Technology School, Zhanjiang Normal University,Zhanjiang, 524048, ChinaAbstract:Eichhornia crassipes(Mart.)Solms is a global harmful aquatic weed, there is great harm. This study by using leaf index, the index of withered stalk, the leaf copy, petiole, height of natural decline rate, to compare paraquat, sodium MCPA,acetochlor, three kinds of herbicides of water hyacinth control, in order to find out the optimal dilution of the herbicide. The results show that,Diluted 50 times of paraquat is best to follow for water hyacinth,After 5 d, blade is up to 100%. Petioles of copy is up to 99.22%.The second is the sodium MCPA, diluted 100 times the processing of blades after 10 d follow up to 100%.Petioles of copy is up to 85.42% . Medicine after 10 d, paraquat and MCPA na for the n atural height loss and sinking rate of water hyacinth, is 100%. Acetochlor is almost no control effect of water hyacinth, instead have the effect of promoting.Key words:water hyacinth, chemic control, herbicides1前言水葫芦[Eichhornia crassipes(Martius) SolmsLaubach]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[1]。
水葫芦具有广泛的环境适应性,喜欢高温,13-39℃的气温都适宜繁殖[2]。
1901年作为花卉引入我国,20世纪50-60年代作为猪饲料在长江流域及其以南普遍推广[3]。
水葫芦作为雨久花科唯一可以自由漂浮的植物[4],是世界上生长、繁殖最快,危害最严重的多年生水生杂草之一,被列为世界十大恶性杂草之一[5]。
近年来,由于水体的富营养化,为水葫芦的生长创造了有利的条件,每五天就能繁殖一新植株[3]。
据复旦大学生物多样性科研所一份调查报告显示:仅我国每年类似水葫芦入侵造成的损失就达500亿元(其中水葫芦造成我国年直接经济损失80-100亿元),全球则高达数千亿美元[6]。
水葫芦的泛滥,给生活和经济发展造成极大危害,已到了非治不可的地步。
长期以来,各国都在积极寻求防治水葫芦的高效方法,有物理防治、化学防治、生物防治和综合防治等[7]。
随着工业化的发展及社会的进步,化学防治己成为杂草防除的最主要的手段[8]。
其中最有效的方法就是使用除草剂[9]。
本次试验通过研究水葫芦在不同稀释倍数的百草枯、2甲4氯钠、乙草胺处理后的枯叶指数、枯柄指数、叶片防效、叶柄防效、自然高度减退率等指标,以期确定此3种除草剂的适宜剂量,为构建药剂减量防除水葫芦的防治体系、增加除草剂使用的环境安全性提供重要的科学依据。
2材料与方法2.1 试验区的自然概况本试验在湛江师范学院草业试验基地完成(E110°24′,N21°12′)。
试验地区处北回归线以南的低纬地区,属热带和亚热带季风气候,终年受海洋气候调节,冬无严寒,夏无酷暑。
年平均气温23 ℃,年平均雨量1417~1802 mm。
4~9月为多雨季节,8月雨量最多;10~3月雨量较少,常有旱情出现。
夏秋之间热带风暴和台风较为频繁。
年平均日照时数1817~2106 h,年≥10℃积温8309~8519 ℃。
低压、热带风暴、台风登陆影响频繁[10]。
2.1供试植物供给试验的材料为水葫芦,采自广东省湛江市赤坎区水库。
2.2供试除草剂供试除草剂有百草枯、2甲4氯钠、乙草胺,具体有效成分及剂型、生产厂家见表1表1 供试除草剂Tab1 the test herbicides除草剂名称有效成分及剂型生产厂家百草枯20%水剂东莞市瑞德丰生物科技有限公司2甲4氯钠56%粉剂抚顺丰谷农药有限公司乙草胺50%乳油山东滨农科技有限公司2.3试验设计本实验于2012年8月到9月在湛江师范学院生物试验田进行。
从池塘中选取生长基本一致的水葫芦植株,放置在60×46×34 cm的塑料盆内进行恢复培养,每盆4株,5天后进行试验,试验设3个除草剂处理组:百草枯水剂、2甲4氯钠粉剂、乙草胺油剂。
每种除草剂设计3个浓度处理,百草枯水剂设稀释50倍、稀释100倍、稀释150倍三个剂量处理,2甲4氯钠粉剂设稀释100倍、200倍、400倍三个剂量处理,乙草胺油剂设稀释600倍、稀释800倍、稀释1000倍三个剂量处理,空白对照组喷清水,共10个处理,每个处理都重复2次。
采用(喷雾器型号)喷雾器进行施药,喷药量为40 mL/盆,施药时天气晴、无风。
于药后5、10、15天调查枯叶指数、枯柄指数、自然高度减退率、下沉率等指标。
2.4数据分析方法试验调查过程中,叶片和叶柄采用分级统计方法[11],枯叶(枯柄)分级标准如下:0级:全叶绿色;1级:绿色面积占叶(叶柄)面积2/3以上;2级:绿色面积占叶(叶柄)面积1/3~2/3;3级:绿色面积占叶(叶柄)面积1/3以下;主要计算公式如下:枯叶(叶柄)指数(%)=Σ[各级枯叶(叶柄)数×相对级数值]÷[调查总叶(叶柄)数×3]×100;叶片(叶柄)防效(%)=[处理组枯叶(叶柄)指数-对照组枯叶(叶柄)指数]÷[100-对照组枯叶(叶柄)指数]×100;自然高度减退率(%)=[处理前的自然高度-处理后的自然高度]÷处理前的自然高度×100;下沉率(%)[12]=[下沉的植株数÷总的植株数] ×100;分蘖抑制率(%)=[对照组分蘖数-处理组分蘖数]÷[对照组分蘖数]×100;2.5数据统计处理数据利用Excel 2003进行处理,方差分析采用邓肯氏新复极差检验法(Duncan ’s Multiple Ranger Test ,DMRT ),采用统计软件SPSS Statistics17.0进行分析。
3结果与分析3.1除草剂对水葫芦的叶片防除效果3.1.1百草枯对水葫芦的叶片防除效果由百草枯对水葫芦的叶片防效表2可以看出,百草枯稀释50倍、稀释100倍、稀释150倍等3个稀释处理对水葫芦的叶片防效非常明显,药后5、10、15天各处理的叶片防效,均不表现差异性。
药后5天,各处理即表现很好的防除效果,对水葫芦的叶片防除效果最低也达93.68%。
稀释50倍的处理,叶片防效就高达100%。
药后10、15天,各处理对水葫芦的叶片防效均达100%,药后5、10、15天,各处理的防除效果,差异不显著(P <0.05)。
表2 百草枯对水葫芦的叶片防效Tab2 Paraquat blade control effect of water hyacinth注:表中数据为2次重复的平均值±标准误差;同列不同小写字母表示Duncan 氏多重比较差异显著,P <0.05。