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五叶地锦



不同水生植物对水深要求不同,容器放置的位置也有两种不相同安置方法。 种,也就是我们经常用的,在水中砌砖石方台,将容器放在方台的顶托上,使其稳妥可靠。第二种安置方法是用两根耐水的绳索捆住容器,然后将绳索固定在岸边,压在石下。比如水位距岸边很近,岸上又有假山石散点,要将绳索隐蔽起来,否则会影响景观效果。

  2.土壤

  可用干净的园土细细筛过,去掉土中的小树枝、杂草、枯叶等,尽量避免用塘里的稀泥,以免掺入水生杂草的种子或其他有害生物菌。以此为主要材料,再加入少量粗骨粉及一些缓释性氮肥。

  3.管理青州市绿九州花卉苗木园艺场草花矮牵牛、天天开、垂吊牵牛、雏菊、夏堇、孔雀草、一串红、彩叶草、绣球、美人蕉、长春花、蓝花鼠尾草、四季海棠、五色草、非洲凤仙、红叶甜菜、羽衣甘蓝、金叶番薯、百日草、天竺葵、三色堇、角堇、大丽花、红花酢浆草、千日红、波斯菊、金盏菊、银叶菊、万寿菊、金鱼草、常春藤、

宿根类粉黛乱子草、毛芒乱子草、三叶委陵菜、蓝亚麻、薰衣草、柳叶马鞭草、佛甲草、地被鼠尾草、大滨菊、地被菊、大花金鸡菊、黑心菊、荷兰菊、蛇鞭菊、天人菊、松果菊、金山绣线菊、金焰绣线菊、蜀葵、大花秋葵、金萱草、大花萱草、钓钟柳、红叶景天、三七景天、德国景天、八宝景天、白玉簪、紫玉簪、芝樱、丛生福禄考、宿根福禄考、黄菖蒲、花菖蒲、紫花地丁、葱兰、穗花婆婆纳、五彩石竹、地被石竹、二月兰、耧斗菜、假龙头、狼尾草、马蔺、美国薄荷、毛地黄、千屈菜、麦冬草、金叶莸、冰岛虞美人、羽扇豆、醉蝶花、鲁冰花、蛇莓、射干、金叶过路黄、大花剪秋萝、爬山虎、五叶地锦、地栽鸢尾、山桃草、大花飞燕草、玉带草、美丽月见草、紫露草、高山紫菀、桔梗、、德国鸢尾等水生植物:荷花、睡莲、水葱、水生美人蕉、水生鸢尾、花叶芦竹、再力花、香蒲、矮蒲苇、梭鱼草、细叶芒、旱伞草、芦苇、红帽月季、丰花月季、四季玫瑰、藤本月季、大花蔷薇、红宝石月季、树桩月季、曼海姆月季等
绿化苗木系北海道黄杨、金叶女贞、紫叶小檗、侧柏、棣棠、丁香、冬青、大叶黄杨、小叶黄杨、大叶扶芳藤、红锦带、瓜子黄杨、金边黄杨、凤尾兰、花石榴、红叶石楠、红瑞木、黄刺玫、龙柏球、女贞球、冬青球、黄杨球、卫矛球、扶芳藤球、蜀桧、卫矛、小龙柏、沙地柏、铺地柏、小叶扶芳藤、迎春、连翘、丛生木槿、天目琼花、大菊花、竹子

  水生植物的管理一般比较简单,栽植后,除日常管理工作之外,还应注意以下几点:

  (1)检查有无病虫害;

  (2)检查植株是否拥挤,一般过3至4年时间分一次株;

  (3)定期施加追肥;

  (4)水中的杂草,池底或池水过于污浊时要换水或彻底清理




再力花主要生长于河流、水田、池塘、湖泊、沼泽以及滨海滩涂等水湿低地,适生于缓流和静水水域。从水深0.6米浅水水域直到岸边,水可没基部均生长良好。再力花喜温暖水湿、阳光充足环境,不耐寒冷和干旱,耐半阴,在碱性的土壤中生长良好。适生长温度为20-30℃,低于20℃生长缓慢,10℃以下则几乎停止生长,能短暂忍耐-5℃低温。0℃以下地上部分逐渐枯死,以根状茎在泥里越冬。再力花繁殖系数大、生长速度快,水肥吸收能力强,植株相对高大等特性,对其它水生植物有强烈郁闭和侵扰作用,极易形成再力花单一优势群落。



 1.3 水生植物对有毒有机污染物的 植物的存在有利于有机污染物质的降解。水生植物可能吸收和富集某些小分子有机污染物,更多的是通过促进物质的沉淀和促进生物的分解作用来净化水体。农业污染是一种"非点状源"的污染,大多数农业污染物包括来自作物施肥或动物饲养地的氮磷以及农等。对除草剂莠去津来说,它在环境中大量存在,小溪中一般为1~5 μg/L,含量较高时为20 μg/L,而靠近农田的区域达500 μg/L,甚至1 mg/L[18]。水生大型植物常生长在施用点附近,农浓度很高,暴露时间很长,所以水生大型植物和浮游植物对于莠去津比无脊椎动物、浮游动物和鱼类更敏感。高等植物虽不能矿化莠去津,但可以用不同的途径来修饰。Zablotowics等[19]在研究藻类对伏草隆的降解中发现,纤维藻和月芽藻能使阿特拉津去烃基。衣、绿藻属也能降解阿特拉津。一种高忍耐性地衣的藻层比率的变化可显示出当地空气污染的变化。毒死蜱在伊乐藻和水体中的分布表明,水生植物可吸收有机成分并有将其从水生环境中去除的能力。金鱼藻对 的吸着能力的研究中,生长活跃的小枝是老枝吸收的5倍。膜构造及其完整性好象是重要的决定因子。水生植物对RHC,DDT,PCBs残留的吸收和积累中,果实比植株,叶比根贮存更多。

  1.4 水生植物与其他生物的协同作用对污染物的 根系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,供水中生物,尤其是根际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。利用固定化氮循环技术,可使氮循环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。




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