的去除效率由对照组的52%~60%上升为74%~78%<sup>[28]</sup> 。 铬,铜,铝等金属的存在也可不同程度地影响浮萍对的去除效率<sup>[29]</sup> 。
1.4 水生植物与其他生物的协同作用对污染物的清除
根系微生物与凤眼莲等植物有明显的协同净化作用 。 一些水生植物还可以通过通气组织把氧气自叶输送到根部,然后扩散到周围水中,供水中微生物,尤其是根际微生物呼吸和分解污染物之用 。 在凤眼莲、水浮莲等植物根部,吸附有大量的微生物和浮游生物,大大增加了生物的多样性,使不同种类污染物逐次得以净化 。 利用固定化氮循环细菌技术(Immobilized Nitrogen CyclingBacteria,INCB),可使氮循环细菌从载体中不断向水体释放,并在水域中扩散,影响了水生高等植物根部的菌数,从而通过硝化-反硝化作用,进一步加强自然水体除氮能力和强化整个水生生态系统自净能力 。 这对进一步研究健康水生生态系统退化的机理及其修复均具有重要意义<sup>[30]</sup> 。
水生大型植物能抑制浮游植物的生长,从而降低藻类的现存量 。 在水生态环境中,水生高等植物对藻类的抑制作用较为明显 。 主要表现在两个方面:一是藻类数量急剧下降;二是藻类群落结构改变 。 水生植物与藻类在营养、光照、生存空间等方面存在竞争 。 除人工控制和低温等条件下,一般是水生植物生长占优势 。
水生植物与藻类之间的相生相克(异株克生现象)作用在污水净化和水体生态优化方面有重要应用潜力 。 顾林娣等<sup>[31]</sup>发现苦草能分泌生化抑制物质,且抑制作用的大小和种植水浓度呈正相关 。 在浅水湖泊中种植苦草等高等植物,放养适量的鱼类,这样就既可以保护水质,又可以发展渔业生产,增加经济效益 。 不仅如此,野外实验和实验室研究还表明,凤眼莲等水生植物还通过根系向水中分泌一系列有机化学物质 。 这些物质在水中含量极微的情况下即可影响藻类的形态、生理生化过程和生长繁殖,使藻类数量明显减少 。 有害植物(Typha spp.)常覆盖湿地和其他淡水环境,造成物种单一 。 这种香蒲侵入的一个重要机制就是向周围环境中释放相生相克物质——植物毒素<sup>[32]</sup> 。 利用植物分泌物和植物周围的微生物与藻类间的相生相克关系,来去除藻类 。 这对于富营养化水体污染的防治和治理,水生态系的恢复和重建很有意义<sup>[33]</sup> 。
1.5 水生植物的其他净水(改善水质)功能
水生植物在不同的营养级水平上存在维持水体清洁和自身优势稳定状态的机制:水生植物有过量吸收营养物质的特性,可降低水体营养水平;减少因为摄食底栖生物的鱼类所引起沉积物重悬浮,降低浊度 。 水生植物的改善水质的功能,如稳定底泥、抑藻抑菌等,也具有重要的实践意义 。 氧气是一种非常重要的物质 。 水体富营养化引起的藻类水华造成水体透明度降低,饮用水质量下降 。 组织缺氧使大型植物退化,减少了水生植物多样性 。 海洋底层大陆架的缺氧,使海底生物大量死亡,给当地经济和人类生存带来了严重的威胁 。 沉水植物与沉积物、水体流动间有紧密联系 。 在生态系统中,它能起到提高水质,稳定底泥,减小浑浊的作用<sup>[34]</sup> 。
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