Eichhornia crassipes -Eichhornia crassipes

Ortak su sümbülü
Eichhornia crassipes C.jpg
bilimsel sınıflandırma Düzenle
Krallık: plantae
klad : trakeofitler
klad : Anjiyospermler
klad : monokotlar
klad : Commelinidler
Emir: komelinalar
Aile: Pontederiaceae
cins: Eichhornia
Türler:
E. krakerler
Binom adı
Eichhornia crassipes
Eş anlamlı

Pontederia crassipes - yaygın olarak adi su sümbülü olarak bilinir(ve ayrıca " Bengal'in terörü " olarak da bilinir; genellikle Bengalce'de buna genellikle "kochuripana" denir) - Amazon havzasına özgü bir su bitkisidirve genellikle oldukça sorunlu birbitkidir.doğal aralığının dışında istilacı türler . Pontederia subg'nintek türüdür. Oşunae .

Açıklama

Su sümbülü, tropikal ve subtropikal Güney Amerika'ya özgü serbest yüzen çok yıllık bir su bitkisidir (veya hidrofit) . Geniş, kalın, parlak, oval yaprakları ile su sümbülü, su yüzeyinden 1 metre (3 fit) yüksekliğe kadar yükselebilir. Yapraklar , su yüzeyinin üzerinde tabanında nodüller benzeri ampul yüzer vasıtasıyla kayan bir sap üzerinde boyunca 10-20 cm (4-8 inç) 'dir. Uzun, süngerimsi ve soğanlı sapları vardır. Tüylü, serbestçe asılı kökler mor-siyahtır. Dik bir sap , çoğunlukla lavantadan pembeye altı yapraklı, göze çarpacak kadar çekici 8-15 çiçekten oluşan tek bir başak destekler . Su sümbülü çiçek açmadığında kurbağa biti ( Limnobium spongia ) veya Amazon kurbağa biti ( Limnobium laevigatum ) ile karıştırılabilir.

Bilinen en hızlı büyüyen bitkilerden biri olan su sümbülü, esas olarak , sonunda yavru bitkileri oluşturan koşucular veya dışkılar yoluyla çoğalır . Her bitki ayrıca her yıl binlerce tohum üretebilir ve bu tohumlar 28 yıldan fazla yaşayabilir. Güneydoğu Asya'daki bazı bölgelerde bazı su sümbüllerinin günde 2 ila 5 metre (7 ila 16 fit) arasında büyüdüğü bulundu . Adi su sümbülü ( Pontederia crassipes ) güçlü yetiştiricilerdir ve hasırlar bir ila iki hafta içinde iki katına çıkabilir. Ve büyüklükten ziyade bitki sayısı açısından, 23 günde sayıları yüz kattan fazla çoğaldıkları söyleniyor.

Kendi doğal alanlarında, bu çiçekler uzun dilli arılar tarafından tozlaştırılır ve hem eşeyli hem de klonal olarak çoğalabilirler. Sümbülün istilacı olması, kendisini klonlama yeteneği ile ilgilidir ve büyük yamalar muhtemelen aynı genetik formun parçası olacaktır.

Su sümbülü üç çiçek morfuna sahiptir ve " tristylous " olarak adlandırılır . Çiçek morfları, pistillerinin uzunluğuna göre adlandırılır: uzun, orta ve kısa. Bununla birlikte, Tristylous popülasyonları, Güney Amerika'nın doğal ova su sümbülü aralığı ile sınırlıdır; tanıtılan aralıkta, M-morfu hakimdir, L-morfu ara sıra meydana gelir ve S-morfu tamamen yoktur. Çiçek morflarının bu coğrafi dağılımı, türlerin dünya çapında yayılmasında kurucu olayların önemli bir rol oynadığını gösterir.

Habitat ve ekoloji

Yaşam alanı tropik çölden subtropikal veya ılık ılıman çöle ve yağmur ormanı bölgelerine kadar uzanır . Su sümbülünün sıcaklık toleransı aşağıdaki gibidir; minimum büyüme sıcaklığı 12 °C'dir (54 °F); optimum büyüme sıcaklığı 25–30 °C'dir (77–86 °F); maksimum büyüme sıcaklığı 33–35 °C (91–95 °F) ve pH toleransı 5,0–7,5 olarak tahmin edilmektedir. Yapraklar don nedeniyle ölür ve bitkiler > 34 °C (93 °F) su sıcaklıklarına tolerans göstermez. Su sümbülü, ortalama tuzluluğun deniz suyununkinden (kg başına yaklaşık 5 g tuz) %15'ten fazla olduğu yerlerde büyümez . İçinde hafif tuzlu su , yaprakları epinastiyi ve göstermek kloroz ve ölür. Hasat edilen su sümbülü salları , öldürüldüğü denize yüzdürüldü .

Azotobacter chroococcum , azot bağlayıcı bir tür bakteri , muhtemelen bazlar çevresinde yoğunlaşmıştır sapı ama bakteri olmayan düzeltme yapmak azot bitki aşırı azot yetersizliği çeken sürece.

Taze bitkiler dikenli kristaller içerir . Bu bitkinin hidrojen siyanür , alkaloidler ve triterpenoidler içerdiği ve kaşıntıya neden olabileceği rapor edilmiştir . 2,4-diklorofenoksiasetik asit püskürtülen bitkiler , kirli ortamlarda öldürücü dozlarda nitrat ve diğer zararlı elementleri biriktirebilir .

kullanır

Su sümbülleri çok üretken olduklarından, endüstriyel kullanım için hasat edilmesi aynı zamanda çevresel kontrol aracı olarak da hizmet eder.

Kuzeydoğu Hindistan, Filipinler, Tayland ve Vietnam'da su sümbülü sapları örgü malzemesi ve lif kaynağı olarak kullanılır. Kurutulmuş lif şeritleri, çantalar, ayakkabılar, çelenkler, şapkalar, vazolar, Noel fenerleri ve daha fazla dekoratif malzeme yapmak için kullanılan bir örgü veya kordon oluşturmak üzere dokunur veya birbirine bağlanır. Kurutulmuş saplar sepetler ve mobilyalar için kullanılır. Kağıt için hammadde olarak su sümbülü lifleri kullanılır.

Bitki bol miktarda azot içerdiğinden biyogaz üretimi ve biyogazdan elde edilen çamur için substrat olarak kullanılabilir . Bununla birlikte, toksinlerin kolay birikmesi nedeniyle, bitki yem olarak kullanıldığında kontamine olmaya eğilimlidir.

Bitki son derece dayanıklı ve bir yüksek kapasiteli, alımını sahip ağır metaller de dahil olmak üzere, kadmiyum , krom , kobalt , nikel , kurşun ve civa endüstriyel atık suların biocleaning için uygun hale getirmek olabilir. , , , Pontederia crassipes , ağır metallere ek olarak , altın madenciliği operasyonlarına dayanan alanlarda çevre açısından faydalı olan siyanür gibi diğer toksinleri de çıkarabilir .

Su sümbülü Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika ve Yeni Zelanda'da yaygın olarak tanıtılmıştır . Birçok alanda önemli ve zararlı bir istilacı tür haline geldi . Yeni Zelanda'da, yayılmasını, dağıtılmasını veya satılmasını engelleyen Ulusal Zararlı Bitki Anlaşması'nda listelenmiştir . Böyle Louisiana gibi büyük su alanlarda Kerala Backwaters içinde Hindistan , Tonle Sap içinde Kamboçya ve Victoria Gölü , ciddi bir haşere haline gelmiştir. Yaygın su sümbülü, 1980'lerde bölgeye tanıtıldıktan sonra Afrika'daki Victoria Gölü'nde istilacı bir bitki türü haline geldi .

Kontrol edilmediğinde, su sümbülü gölleri ve göletleri tamamen kaplayabilir; bu, su akışını önemli ölçüde etkiler ve güneş ışığının genellikle ölen doğal su bitkilerine ulaşmasını engeller. Çürüme süreçleri sudaki çözünmüş oksijeni tüketir ve genellikle balıkları öldürür. Bitkiler ayrıca , klasik hastalık vektörleri olan sivrisinekler ve şistozomiyaza (salyangoz ateşi) neden olan parazitik bir yassı solucana ev sahipliği yaptığı bilinen bir salyangoz türü için başlıca bir yaşam alanı oluşturur . Papua Yeni Gine'de geçimlik çiftçilerin açlıktan ölmesinden doğrudan sorumlu tutulan su sümbülü, etkili kontrol programlarının uygulanmadığı yerlerde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Su sümbülü, kontrol edilmediği takdirde insan yapımı havuzlarda genellikle sorunludur, ancak aynı zamanda Japon balıkları için bir besin kaynağı sağlayabilir, suyu temiz tutabilir ve oksijen sağlamaya yardımcı olabilir.

Su sümbülü genellikle insan faaliyetlerinden zaten etkilenmiş olan su kütlelerini istila eder. Örneğin, bitkiler yapay rezervuarlardaki veya büyük miktarda besin alan ötrofik göllerdeki doğal yaşam döngülerini dengesizleştirebilir .

Çünkü P. crassipes ' invazivlik birkaç biyolojik kontrol ajanları iki olmak üzere, onu kontrol etmek serbest bırakıldı hortumluböceği (Coleoptera: Curculionidae), Neochetina Bruchi Hustache ve Neochetina eichhorniae Warner ve güve Niphograpta albiguttalis (Warren) (Lepidoptera: Pyralidae). Neochetina eichhorniae "su sümbülü üretiminde önemli bir azalmaya" neden olur (Louisiana'da); bitkinin boyunu, ağırlığını, kök uzunluğunu azaltır ve bitkinin daha az yavru bitki üretmesini sağlar. N. eichhorniae , 1972'de Arjantin'den Florida'ya getirildi. Yarı suda yaşayan bir çekirge, Cornops aquaticum , Güney Afrika'da ek bir kontrol ajanı olarak araştırılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD'ye giriş

Su sümbülünün Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl tanıtıldığına dair çeşitli hesaplar verilmektedir.

(1884 Sergisi)

Su sümbülünün ABD'ye 1884 yılında New Orleans'ta düzenlenen ve Dünya Pamuk Yüzüncü Yılı olarak da bilinen Dünya Fuarı'nda tanıtıldığı iddiası , "ilk gerçek hesap" ve "yerel efsane" olarak nitelendirilmiştir.

(İddia edilen Japon tutulumu)

Bir zamanlar, "efsane"nin versiyonları, bitkilerin fuarda bir Japon delegasyonu tarafından hediye olarak verildiğini iddia etti. Bu iddia, 1940 yılına tarihlenen bir askeri mühendisin ticaret dergisinde yayınlanan ilgili bir makalede yoktur, ancak 1941'de Louisiana Koruma Departmanındaki vahşi yaşam ve balıkçılık bölümü müdürü tarafından kaleme alınan bir yazıda yer almaktadır: Japon hükümeti fuarda bir Japon binasını korudu" ve "Japon personel, Venezüella'dan önemli miktarda su sümbülü ithal etti ve hatıra olarak verildi". İddia, daha sonraki yazarlar tarafından ayrıntılarda çeşitli değişikliklerle tekrarlandı. Böylece NAS üyesi Noel D. Vietmeyer (1975), "Japon girişimcilerin" tesisi ABD'ye getirdiğini ve bitkilerin "Venezuela'daki Orinoco Nehri'nden toplandığını" yazdı ve iddia aynı özde bir çift tarafından tekrarlandı. arasında NASA araştırmacıları ( Wolverton & McDonald 1979 hatıra bitkiler dikkatsizce çeşitli su yolları atıldı iddia). Bu arada Kanadalı biyolog Spencer CH Barrett (2004) ilk olarak bahçe havuzlarında yetiştirildikleri, ardından çoğalarak çevreye kaçtıkları teorisini destekledi. Anlatım, sergi sırasında "Japonya su sümbülü tohumlarını dağıttı" diyen çocuk hikaye anlatıcısı Carole Marsh'ın (1992) ve bir başka Güneyli öykücü, Gaspar J. "Buddy" Stall'ın (1998) anlattığı gibi farklı bir ayrıntı kazanıyor . Japonların her aileye bu tohumlardan bir paket verdiği okuyucu kitlesi.

(Diğer tanıtım araçları)

Bir makale, tohum ve bitkilerin katalog satışlarının istilacı bitkilerin yayılmasında oynamış olabileceği rolü de araştırdı. O olduğu bulunmuştur P. crassipes 1884 sayısında sunuldu Bordentown, New Jersey Edmund D. Sturtevant en tabanlı nadir nilüferler ve diğer seçim sucul bitkilerin Kataloğu ve Haage & Schmidt  [ de ] Almanya'nın bitki beri teklif etti 1864 (firma kurulduğundan beri). 1895'te NJ, NY, California ve Florida eyaletlerindeki tohum tedarikçileri tarafından teklif edildi.

Harper Weekly dergisi (1895) New Orleans olan bir adam toplanan belirten bir anekdot hesap baskılı ve o Kolombiya, c toplanan ev su sümbülleri getirdi. 1892 ve bitki 2 yıl içinde çoğaldı.

Güneydoğu'da istila ve kontrol

Sümbüller çoğaldıkça paspaslar haline geldikçe, balıkların varlığını ortadan kaldırırlar ve teknecilik ve nakliye için su yollarını tıkarlar. Bu etki, 20. yüzyılın başlarında Louisiana eyaletinde iyi bir şekilde tutuluyordu.

Bitki 1890 yılında Florida işgal ve bir 50 kg / m tahmini 2 bitki kütlesi Florida'nın su yollarını tıkanmış arasında. Johns Nehri'nin tıkanması ciddi bir tehdit oluşturuyordu ve 1897'de hükümet Florida ve Louisiana gibi Körfez ülkelerini rahatsız eden su sümbülü sorununu çözmek için Birleşik Devletler Ordusu Mühendisler Birliği'nden bir görev gücü gönderdi .

Böylece 20. yüzyılın başlarında, ABD Savaş Departmanı (yani Ordu Mühendisler Birliği), buhar ve sıcak suyun jet akışı, çeşitli güçlü asitlerin uygulanması ve ardından petrol uygulanması dahil olmak üzere bitkileri yok etmenin çeşitli yollarını test etti. yakma yoluyla. Doymuş tuz solüsyonu (seyreltik solüsyonlar değil) ile püskürtmek bitkileri etkili bir şekilde öldürdü; ne yazık ki bunun aşırı pahalı olduğu düşünüldü ve mühendisler, etkin maddesi arsenik asit olan Harvesta marka herbisiti, yok etme için en uygun maliyetli araç olarak seçtiler . Bu herbisit, farklı, beyaz arsenik bazlı bir bileşik ile değiştirildiği 1905 yılına kadar kullanıldı . İlaçlama ile görevli bir mühendis, ilaçlama teknesinin mürettebatının rutin olarak çalışma alanlarından balıkları yakalayıp tüketeceklerini belirterek, zehirin endişe konusu olmadığını düşündü. Bununla birlikte, kaçan kolonilerin çokluğu ve istila edilmiş alanların bazılarının erişilememesi nedeniyle, spreylemenin su sümbülünü tamamen yok etme ümidi çok azdı ve mühendis bazı biyolojik kontrol araçlarının gerekli olabileceğini öne sürdü.

1910'da New Foods Society tarafından cesur bir çözüm ortaya atıldı . Planları, Afrika'dan su aygırı ithal edip Louisiana'nın nehirlerine ve körfezlerine salmaktı. Su aygırı daha sonra su sümbülü yer ve aynı zamanda o zamanlar başka bir ciddi sorunu, Amerikan et krizini çözmek için et üretirdi.

Amerikan Hippo faturası olarak bilinen HR 23621, Louisiana Kongre Üyesi Robert Broussard tarafından tanıtıldı ve ABD Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi tarafından tartışıldı. New Foods Society'deki baş işbirlikçiler ve Broussard'ın tasarısının savunucuları , ünlü Amerikan İzci Binbaşı Frederick Russell Burnham ve daha sonra Almanya için kötü bir üne sahip olan Güney Afrikalı İzci Yüzbaşı Fritz Duquesne idi. Tarım Komitesi önünde sunum yapan Burnham, Amerikalıların yediği tavukların, domuzların, ineklerin, koyunların, kuzuların hiçbirinin ABD'ye özgü olmadığına; hepsi yüzyıllar önce Avrupalı ​​yerleşimciler tarafından ithal edilmişti, öyleyse Amerikalılar su aygırı ve diğer büyük hayvanları Amerikan diyetine sokmaktan neden çekinsinler? Güney Afrika'da doğup büyüyen Duquesne, ayrıca bu kıtadaki Avrupalı ​​yerleşimcilerin diyetlerine su aygırı, devekuşu, antilop ve diğer Afrika vahşi yaşamını dahil ettiklerini ve hiçbir kötü etki yaşamadıklarını kaydetti. Amerikan Hippo faturası neredeyse geçti, ancak bir oy eksikti.

İronik olarak, su sümbülleri da yaşadığı sulara tanıtılmıştır manatees amacıyla, Florida biyoremediasyonun (Bkz §Phytoremediation kirlenmiş ve düşmüş kurbanı haline gelmiş suların altında) alg çiçeklenme . Denizayıları diyetlerine su sümbülünü dahil ederler, ancak bu onlar için ilk tercih edilen yiyecek olmayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde satış ve sevkiyatın yasallığı

1956'da E. crassipes , para cezasına ve/veya hapis cezasına tabi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde satış veya sevkiyat için yasaklandı . Bu yasa 27/12/2020 tarihinde HR133 [116. Kongre (2019-2020)] tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

Afrika

Kisumu Limanı'nda su sümbülü

Su sümbülü 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Mısırlı Muhammed Ali döneminde Mısır'a girmiş olabilir , ancak 1879'a kadar istilacı bir tehdit olarak kabul edilmedi. Mısır'a yapılan istila 1879 ve 1892 yılları arasında Brij Gopal tarafından yapılmıştır. . Gopal; Hurda; Davis (2000) , Sulak Alanlarda Biyoçeşitlilik 2 s. 109 .</ref>

Bitki (Afrikaanca: waterhiasint ) 1910'da Güney Afrika'yı işgal etti, ancak daha erken tarihler iddia edildi.

Bitki, Belçikalı kolonistler tarafından varlıklarını güzelleştirmek için Ruanda'ya tanıtıldı . Daha sonra, doğal yollarla , 1988'de ilk görüldüğü Victoria Gölü'ne kadar ilerledi . Orada, hiçbir doğal düşmanı olmadan, gölü boğan, balık rezervini azaltan ve yerel ekonomilere zarar veren bir ekolojik veba haline geldi. Kisumu ve diğer limanlara erişimi engelliyor.

Su sümbülü de yer aldı Etiyopya ilk başta 1965 yılında rapor edilmiştir, Koka Rezervuar ve Suda yüzen Nehri , Etiyopya Electric Light ve Güç Kurumu insan emeğinin önemli maliyetle ılımlı kontrol altına almayı başarmıştır. Etiyopya Diğer enfestasyonlar suyun birçok organları şunlardır Gambela Bölgesi , Mavi Nil içine Tana Gölü dan Sudan yakın ve Gölü Ellen Alem Tena . 2018 yılına kadar Etiyopya'daki Tana Gölü'nde ciddi bir sorun haline geldi.

Su sümbülü, Malavi'deki Liwonde Ulusal Parkı'ndaki Shire Nehri üzerinde de bulunur .

Asya

Halka açık bir su deposu olan Haldia Belediyesi Havuzu, Aralık 2019 itibariyle artan su sümbülü popülasyonu tarafından boğulmaktadır.

Su sümbülü 1884'te Kuzey Amerika'ya ve daha sonra Asya , Afrika ve Avustralya'ya tanıtıldı . Yeni lokasyonda doğal düşman olmadığı için hızla çoğalabilir ve felakete neden olabilir.

Su sümbülü, güzel çiçekleri ve yaprak şekilleri nedeniyle Bengal, Hindistan'a tanıtıldı, ancak su kütlelerinden oksijeni boşaltan istilacı bir ot olduğu ve balık stokunun tahribatına neden olduğu ortaya çıktı. Su sümbülü, Bengal'de "(Güzel) Mavi Şeytan" ve Hindistan'ın başka yerlerinde "Bengal Terörü" olarak anılırdı; buna Bangladeş'te "Alman otu" (Bengalce: Germani pana ) denilmişti çünkü Alman Kaiser denizaltı misyonunun I. ve İngilizlerin onları Japon uçaklarını güvensiz pedlere inmeye ikna etmek için yerleştirdiği söylentisi nedeniyle Sri Lanka'da "Japon belası" olarak adlandırıldı .

Bangladeş'te, yüzen sebze bahçelerinin inşası için su sümbülü projelerine başlandı.

Su sümbülü Kamboçya'daki Tonlé Sap gölünü de işgal etti. Kamboçya'daki bir Osmose projesi, yerel halka ondan sepet yaptırarak onunla savaşmaya çalışıyor.

Bitki, geleneksel inanışa göre, 1884'te bahçecilik takdiri için Japonya'ya girdi, ancak kendini bitkinin çalışmasına adamış bir araştırmacı, ukiyo-e sanatçısı Utagawa Kunisada'nın (aka Utagawa Toyokuni III, d. 1865 ) bir tahta blok baskı ürettiğini keşfetti . 1855 tarihli su sümbülü, akvaryum balığı ve güzel kadınları içeren bitki. Bitki, içi doldurulmuş (cam) akvaryumların veya sırlı toprak nilüfer kaplarının (yerine hibachi kaplar ) su yüzeyinde yüzer .

1930'larda, su sümbülü Çin'e yem , süs bitkisi ve kanalizasyon kontrol tesisi olarak tanıtıldı ve güneyde hayvan yemi olarak yaygın olarak dikildi. 1980'lerden başlayarak, Çin'in iç sanayisinin hızlı gelişimi ile iç sulardaki ötrofikasyon yoğunlaştı. Su sümbülü, etkin eşeysiz üreme ve çevresel adaptasyon mekanizmalarının yardımıyla nehir havzasında yaygın olarak yayılmaya başlamıştır. Sümbüller nehri tıkadı ve iç su trafiğini engelledi. Örneğin, Zhejiang ve diğer eyaletlerdeki birçok su yolu hızla büyüyen su sümbülü tarafından engellendi. Ek olarak, suda yüzen çok sayıda su sümbülü güneş ışığının suya girmesini engeller ve çürümesi suda çok fazla çözünmüş oksijen tüketir, su kalitesini kirletir ve diğer su bitkilerini öldürebilir. Su sümbülü salgını yerel ekosistemin biyolojik çeşitliliğini ciddi şekilde etkilemiş ve topluluk sakinlerinin üretimini, yaşamını ve sağlığını tehdit etmiştir.

In Irak , dekoratif bir bitki olarak 1990'larda ithal edildi su sümbülü, su temini sistemleri ve balıkçılar için büyük sorunlara neden oldu Fırat .

Avrupa

2016 yılında Avrupa Birliği, AB'de su sümbülü satışını yasakladı. Türler, Birlik Endişesindeki İstilacı Yabancı Türler listesinde yer almaktadır. Bu, Avrupa Birliği'nin tamamında yalnızca satışların değil, aynı zamanda ithal edilmesi, yetiştirilmesi veya çevreye kasıtlı olarak bırakılmasının da yasak olduğu anlamına gelir.

İstilacı türler

Su sümbülü hızla ürer, yüzmesi ve yayılması kolaydır ve su kütlesini hızla kaplayabilir, bu da zayıf su şeffaflığına neden olur. Bu nedenle, doğal sularda, su sümbülü, mineral beslenme, güneş ışığı vb. kaynaklar için diğer sucul (yüzen ve batık) bitkiler ve alglerle rekabet ederek diğer su ve alg organizmalarının büyümesini engeller. 2011 yılında Wu Fuqin ve ark. Yunnan Dianchi Gölü'nün sonuçlarını takip etti ve ayrıca su sümbünün fitoplanktonların, su altındaki bitkilerin ve alglerin fotosentezini su ortamı kalitesine göre etkileyebileceğini ve büyümesini engelleyebileceğini gösterdi. Ek olarak, su sümbülü salgını ve çürüme aşaması aynı anda su kütlesinde büyük miktarda çözünmüş oksijen tüketecek ve balık gibi sualtı hayvanlarının üreme alanı azalacak ve hatta çok sayıda balık ölecek. Su kütlesindeki orijinal besin zincirini değiştirmeye benzer, böylece bu su bölgesindeki ekosistemin istikrarını azaltır.

Su sümbülünün muazzam büyümesi, genellikle bulunduğu su kütlesini kaplar, nehir kanallarını ve su yollarını tıkar ve su ulaşımını engeller. Raporlara göre, Wuhan'daki Han Nehri'nin alt kısımlarında art arda 20 gün boyunca geniş bir su sümbülü alanı ortaya çıktı ve Yangtze Nehri'nin alt kesimlerinde gemilerin güvenli navigasyonuna doğrudan tehdit oluşturdu. Ningbo, Zhejiang'daki Yaojiang, Fenghua ve Minjiang nehirlerinin sularında, bitki örtüsü nedeniyle gemiler de yelken açamadı. İkincisi, su sümbülü çok miktarda zararlı ağır metalleri ve diğer maddeleri emebilir. Ölümden sonra çürür ve suyun dibine batar, su kütlesinde ikincil kirliliğe neden olur, doğal su kalitesini bozar ve hatta ciddi durumlarda sakinlerin içme suyunun kalitesini etkileyebilir. Üçüncüsü, su sümbülünün yoğun büyümesi nedeniyle, balıkçılara büyük zorluklar getirir ve genellikle olta takımlarını tahrip eder, bu da balıkçılık maliyetlerinde büyük bir artışa neden olur. Su sümbünün yoğun olarak büyüdüğü su kütlesinin yüzeyi, genellikle sivrisinekler ve zararlı patojenler için üreme yeridir ve yerel sakinlerin sağlığı için potansiyel bir tehdit oluşturur.

Su sümbülü istilasının da sosyoekonomik sonuçları vardır. Su sümbülünün %95'i sudan oluştuğu için evapotranspirasyon oranı yüksektir. Bu nedenle, türlerle kaplı küçük göller kuruyabilir ve toplulukları yeterli su veya gıda kaynağından mahrum bırakabilir. Bazı bölgelerde, yoğun su sümbülü örtüleri su yolunun kullanılmasını engeller, bu da ulaşım (hem insan hem de kargo) kaybına ve balıkçılık olanaklarının kaybına yol açar. Su sümbüllerinin su kütlelerinden çıkarılmasına ve ayrıca hasat edilen kalıntıların nasıl yok edileceğine karar vermek için büyük meblağlar tahsis edilir. Su sümbülü mekanik olarak hasat etmek çok çaba gerektirir. Bir milyon ton taze biyokütle, bir milyon ton su sümbülünden kurtulmak için 365 gün boyunca günde 40m^3 kapasiteli 75 kamyon gerektirecektir. Su sümbülü daha sonra bir boşaltma alanına aktarılacak ve hava kalitesini olumsuz yönde etkileyecek ve küresel ısınmaya katkıda bulunacak olan CO2, CH4 ve azot oksitleri serbest bırakan ayrışmasına izin verilecektir.

Kontrol

Kontrol, su sümbülü istilasının boyutu, bölgesel iklim ve insan ve yaban hayatına yakınlık gibi etkilenen her bir yerin özel koşullarına bağlıdır.

kimyasal kontrol

Kimyasal mücadele, çevre ve insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle, su sümbülüne ilişkin üç kontrolden en az kullanılanıdır. Herbisitlerin kullanımı, etkilenen alanları işlemek ve püskürtmek için yetenekli teknisyenlerin devlet koruma kurumlarından kesin onay gerektirir. Kimyasal herbisitlerin kullanımı sadece su sümbülünün şiddetli sızması durumunda kullanılır. Bununla birlikte, herbisitlerin en başarılı kullanımı, su sümbülü istilasının daha küçük alanları için kullanıldığı zamandır. Bunun nedeni, daha geniş alanlarda, daha fazla su sümbülü matının herbisitlerden sağ çıkma ihtimalinin yüksek olması ve su sümbülü matlarının geniş bir alanını daha fazla yaymak için parçalanabilmesidir. Ayrıca mekanik kontrole göre daha uygun maliyetli ve daha az zahmetlidir. Ancak yeraltı suyu sistemine nüfuz edebildiği için çevresel etkilere yol açabilir ve sadece bir ekosistem içindeki hidrolojik döngüyü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yerel su sistemini ve insan sağlığını da olumsuz etkiler. Ayrıca, herbisitlerin kullanımının su sümbülü için kesin olarak seçici olmaması da dikkate değerdir; kilit taşı türleri ve mikroalgler gibi hayati organizmalar toksinlerden yok olabilir ve kırılgan gıda ağlarını bozabilir.

Su sümbüllerinin kimyasal düzenlemesi, 2,4-D, glifosat ve diquat gibi yaygın herbisitler kullanılarak yapılabilir . Herbisitler su sümbülü yapraklarına püskürtülür ve bitkinin fizyolojisinde doğrudan değişikliklere yol açar. 2,4-D olarak bilinen herbisitin kullanımı, yeni doku ve hücresel apoptozun hücre büyümesinin inhibisyonu yoluyla su sümbülü ölümüne yol açar. Su sümbülü matlarının 2, 4-D ile yok edilmesi neredeyse iki haftayı bulabilir. Louisiana'da her yıl 75.000 ila 150.000 dönüm (30.000 ila 61.000 ha) su sümbülü ve timsah otu işlenir.

Diquat olarak bilinen herbisit, su sümbülü yapraklarına hızla nüfuz edebilen ve bitki hücrelerinin ve hücresel süreçlerin anında hareketsiz kalmasına yol açabilen sıvı bir bromür tuzudur. Herbisit glifosat için diğer herbisitlere göre daha düşük toksisiteye sahiptir; bu nedenle, su sümbülü hasırlarının yok edilmesi daha uzun sürer (yaklaşık üç hafta). Semptomlar, bitkilerin sürekli solmasını ve sonunda bitki çürümesine yol açan bitki yapraklarının sarı rengini içerir.

Fiziksel kontrol

Fiziksel kontrol, kepçeli vinçler, çekme halatları veya bom gibi karada bulunan makineler veya suda yaşayan yabani ot hasat makineleri , taramalar veya bitki parçalayıcı gibi su bazlı makineler tarafından gerçekleştirilir . Mekanik uzaklaştırma, bitkinin çoğalması için en iyi kısa vadeli çözüm olarak görülmektedir. Afrika'daki Victoria Gölü'ndeki bir projede, 12 aylık bir süre içinde 1.500 hektar (3.700 akre) su sümbülü kesmek, toplamak ve bertaraf etmek için çeşitli ekipman parçaları kullanıldı. Bununla birlikte, maliyetlidir ve hem kara hem de su araçlarının kullanılmasını gerektirir, ancak gölün kötü durumda olması uzun yıllar almıştır ve ıslah çalışmaları sürekli bir süreç olacaktır.

Yıllık maliyeti 6 milyon dolardan 20 milyon dolara kadar olabilir ve uzun vadeli bir soruna yalnızca kısa vadeli bir çözüm olarak kabul edilir. Mekanik hasatın bir başka dezavantajı, bitkiler, bitki hasat makinelerinin eğirme kesicileri tarafından parçalandığında su sümbüllerinin daha fazla parçalanmasına yol açabilmesidir. Suda geride kalan su sümbülü parçaları kolayca aseksüel olarak çoğalabilir ve başka bir istilaya neden olabilir.

Bununla birlikte, bitki örtüsü ağır olduğu için hasat edilen su sümbülünün nakliyesi ve bertarafı bir zorluktur. Hasat edilen su sümbülü, bitkinin kirletici maddeleri emme eğilimi nedeniyle insanlar için sağlık riski oluşturabilir ve insanlar için toksik olarak kabul edilir. Ayrıca, su sümbülüne yönelik büyük ölçekli istilalarda mekanik hasat uygulaması etkili değildir, çünkü bu sucul istilacı tür, ortadan kaldırılabileceğinden çok daha hızlı büyür. Ortamdaki çok miktarda su sümbülü nedeniyle günde sadece bir ila iki akre ( 12 ila 1 ha) su sümbülü mekanik olarak hasat edilebilir. Bu nedenle, süreç çok zaman alıcıdır.

2010 yılında böcek Megamelus scutellaris Tarımsal Araştırma Servisi tarafından istilacı türler Eichhornia crassipes için biyolojik bir kontrol olarak serbest bırakıldı, daha yaygın olarak su sümbülü olarak bilinir.
2010 yılında böcek Megamelus scutellaris , Tarımsal Araştırma Servisi tarafından su sümbülü için biyolojik bir kontrol olarak serbest bırakıldı.

Biyolojik kontrol

Kimyasal ve mekanik uzaklaştırma genellikle çok pahalı, kirletici ve etkisiz olduğundan, araştırmacılar su sümbülü ile başa çıkmak için biyolojik kontrol ajanlarına yöneldiler . Çaba zaman 1970'lerde başlayan USDA araştırmacıları salınan ABD üç türün böceği su sümbülü, üzerine beslemesine bilinen Neochetina Bruchi , N. eichhorniae ve su sümbülü güvesi Sameodes albiguttalis . Böcek türleri, binlerce dönümün su sümbülü tarafından istila edildiği Louisiana, Teksas ve Florida gibi Körfez Kıyısı eyaletlerine tanıtıldı. On yıl sonra, 1980'lerde su sümbülü hasırlarında %33'e varan bir azalma olduğu bulunmuştur. Ancak, bitlerin yaşam döngüsü doksan gün olduğundan, su sümbülü büyümesini etkili bir şekilde bastırmak için biyolojik yırtıcılığın kullanımına bir sınırlama getirir. Bu organizmalar, su sümbülü boyutunu, vejetatif yayılmasını ve tohum üretimini sınırlayarak su sümbülü düzenler. Ayrıca su sümbülü için patolojik olabilecek mikroorganizmaları da taşırlar. Bu bitler, sonunda batacak olan bitki için kaldırma kuvveti kaybına neden olan kök dokusunu yerler. Sınırlı bir başarı ile buluşmasına rağmen, bitler o zamandan beri 20'den fazla ülkede serbest bırakıldı. Bununla birlikte, en etkili kontrol yöntemi, aşırı besin maddelerinin kontrolü ve bu türün yayılmasının önlenmesidir.

Mayıs 2010'da, USDA'nın Tarımsal Araştırma Servisi , istilacı su sümbülü türleri için ek bir biyolojik kontrol böceği olarak Megamelus scutellaris'i piyasaya sürdü . Megamelus scutelllaris , Arjantin'e özgü küçük bir bitki böceğidir . Araştırmacılar, biyolojik kontrol ajanının etkilerini 2006'dan beri kapsamlı konukçu-aralıklı çalışmalarda inceliyorlar ve böceğin yüksek oranda konukçuya özgü olduğu ve hedeflenen su sümbülü dışındaki herhangi bir bitki popülasyonu için tehdit oluşturmayacağı sonucuna vardılar . Araştırmacılar ayrıca bu biyolojik kontrolün, mevcut biyolojik kontrollerden ve istilacı su sümbülü ile savaşmak için halihazırda mevcut olan herbisitlerden daha dayanıklı olacağını umuyorlar.

Biyolojik kontrol ajanı olarak kabul edilen diğer bir böcek, yarı suda yaşayan çekirge Cornops aquaticum'dur . Bu böcek, su sümbülü ve ailesine özgüdür ve bitkiyle beslenmenin yanı sıra ikincil bir patojenik enfestasyona neden olur. Bu çekirge, kontrollü denemelerde Güney Afrika'ya tanıtıldı .

Giriş manata su yollarına içinde bitkinin büyümesini kontrol etmede bildirildi başarılı oldu Guyana .

Rhodes Üniversitesi Biyolojik Kontrol Merkezi yetiştirme edilir Megamelus scutellaris de biokontrol için topluca baraj Güney Afrika.

kullanır

biyoenerji

Son derece yüksek gelişme hızı nedeniyle Pontederia crassipes mükemmel bir biyokütle kaynağıdır . Kırpma duran bir hektar (2.5 dönüm) bu şekilde birden fazla 70,000 m üretir 3 / ha (1,000,000 cu ft / dönüm) biyogaz (% 70 , CH
4
, %30 CO2
2
). Curtis ve Duke göre, kuru madde bir kg (2.2 lb) 22.000 kJ / m bir ısıtma değeri veren, 370 litre (13 cu ft) biyogaz verebilmesidir 3 (saf metan ile karşılaştırıldığında (590 Btu / cu ft) 895 BTU/ft 3 )

Wolverton ve McDonald rapor yaklaşık 0.2 m 3 / kg 70,000 m ulaşmak için (3 cu ft / lb) metan, 350 ton / ha (160 kısa ton / dönüm) biyokütle şartlara işaret 3 / ha (1,000,000 cu ft / dönüm) verim Ulusal Bilimler Akademisi (Washington) tarafından öngörülmüştür. Ueki ve Kobayashi, yılda 200 ton/ha'dan (90 kısa ton/akr) fazladan bahsediyor. Reddy ve Tucker, günlük hektar başına 12 tondan ( 14  kısa ton/akr) fazla deneysel bir maksimum buldular .

Bengalli çiftçiler, soğuk mevsimin başlangıcında kurumaları için bu bitkileri toplar ve yığarlar; daha sonra kuru su sümbüllerini yakıt olarak kullanırlar. Külleri gübre olarak kullanılır. Hindistan'da bir ton (1.1 kısa ton) kurutulmuş su sümbülü yaklaşık 50 litre etanol ve 200 kg artık lif (7.700 Btu) verir. Bir tonluk (1.1 kısa ton) Bakteriyel fermentasyon 26.500 ft verir 3 % 51.6 ile gazın (600 Btu) metan ( CH
4
), %25.4 hidrojen ( H
2
), %22.1 karbondioksit ( CO
2
) ve %1.2 oksijen ( O
2
). Bir tonluk (1.1 kısa ton) hava ve kuru maddenin gazlaştırılması buhar yüksek sıcaklıklarda (800 ° C veya 1500 ° F) 'de 40.000 ft ilgili verdiği 3 (1,100 m, 3 ) doğal gaz (143 Btu / ft 3 )% 16.6 içeren H
2
, %4.8 CH
4
, %21.7 CO ( karbon monoksit ), % 4.1 CO
2
, ve %52.8 N
2
( azot ). Su sümbülündeki yüksek nem içeriği, taşıma maliyetlerine çok fazla katkıda bulunur ve ticari girişimleri sınırlama eğilimindedir. Esasen kesikli bir işlem olan geleneksel tarıma göre sermaye yatırımlarının daha iyi kullanılmasını sağlayacak sürekli, hidrolik bir üretim sistemi tasarlanabilir.

Su sümbülünün hasat edilmesi için harcanan emek , hakim rüzgarlardan yararlanan barajlarda toplama alanları ve işlemciler yerleştirerek büyük ölçüde azaltılabilir . Bu işleme atık su arıtma sistemleri de eklenebilir. Hasat edilen biyokütle daha sonra etanol , biyogaz , hidrojen , gaz halindeki nitrojen ve/veya gübreye dönüştürülür . Yan ürün su, yakındaki ekili alanları sulamak için kullanılabilir .

Fitoremediasyon, atık su arıtma

Su sümbülü, arseniği arsenikle kirlenmiş içme suyundan uzaklaştırır. Bangladeş'teki kuyu suyundan arseniğin uzaklaştırılmasında faydalı bir araç olabilir .

Su sümbülü da geliştirmek için gözlenmektedir nitratlamayı içinde atık su arıtma teknolojisi yaşayan hücrelerin. Kök bölgeleri, bakteri toplulukları için mükemmel mikro bölgelerdir.

Su sümbülü, aşırı kullanımı toksik olabilse de, üçüncü dünya, özellikle Afrika'da yaygın bir yem bitkisidir. Protein (azot) ve eser mineraller bakımından yüksektir ve keçi dışkısı da iyi bir gübre kaynağıdır.

Su sümbülü, sudan yaklaşık %60-80 nitrojen ve yaklaşık %69 potasyum uzaklaştırma etkinliği ile bildirilmektedir. Su sümbülü köklerinin, doğal bir sığ ötrofik sulak alanda partikül madde ve nitrojeni uzaklaştırdığı bulundu.

Bitki ayrıca ağır metalleri ve diğer çeşitli toksinleri kirlenmiş sudan tarayabilir.

Kökler arasında Pontederia crassipes doğal absorbe kirletici de dahil olmak üzere kurşun , cıva ve stronsiyum-90 olduğu düşünülmektedir ve aynı zamanda bazı organik bileşikler kanserojen çevreleyen su bu konsantrasyonlarda, 10,000 kez. Atık su arıtımı (özellikle süt atık suları) için su sümbülü yetiştirilebilir.

Tarım

Su sümbülü, invaziv overabundant ve uzak temizleme ihtiyacı olduğunu yerlerde, bu özellikleri kaynağı olarak çok kullanışlı hale getirir hasat, ücretsiz yapmak organik madde için kompost içinde organik tarım . Uluslararası gübre ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır .

Hindistan, Bengal'de kachuri-pana öncelikle gübre, kompost veya malç için ve ikincil olarak çiftlik hayvanları ve balıklar için yem olarak kullanılmıştır. Bangladeş'te, güneybatı bölgesindeki çiftçiler, genellikle bambudan yapılmış bir çerçeve kaidesi olan ve yatak olarak toprakla kaplı kurutulmuş su sümbülü kütlesi olan "yüzen bahçeler" üzerinde sebze yetiştiriyor. Bu alçak bölgede ekilebilir arazinin büyük bir kısmı muson mevsiminde aylarca su altında kaldığından, çiftçiler on yıllardır bu yöntemi yetiştiriyor. Bu tarımın yöntemi dhap chash ve vasoman chash gibi birçok isimle bilinmektedir .

Doğu Afrika, Kenya'da, gübrenin yüksek alkali pH değerinden kaynaklanan tartışmalar olmasına rağmen, deneysel olarak organik gübre olarak kullanılmıştır.

Diğer kullanımlar

Tesis, dünyanın çeşitli yerlerinde STK'lar ve girişimciler tarafından kurulan işletmeler tarafından mobilya, el çantası, sepet, ip ve ev eşyaları/iç ürünler (abajur, resim çerçevesi) yapımında kullanılmaktadır.

dokuma ürünler

Amerikalı-Nijeryalı Achenyo Idachaba , bu bitkinin Nijerya'da dokuma ürünleri olarak kâr amacıyla nasıl kullanılabileceğini gösterdiği için bir ödül kazandı.

Kağıt

Bir araştırma, kağıt üretimi için çok sınırlı kullanım su sümbülü bulsa da, yine de küçük ölçekte kağıt üretimi için kullanılıyorlar. Goswami, makalesinde su sümbülünden sert ve güçlü kağıt yapma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Yağsız kağıt için bambu hamurunun ham maddesine su sümbülü hamuru eklemenin kağıdın fiziksel gücünü artırabileceğini buldu.

Yenilebilirlik

Bitki karoten açısından zengin sofralık sebze olarak Tayvan'da kullanılmaktadır . Cavalılar bazen yeşil kısımları ve çiçek salkımını pişirip yerler. Vietnamlılar da bitkiyi pişirir ve bazen genç yapraklarını ve çiçeklerini salatalarına ekler.

tıbbi kullanım

Gelen Kedah (Malezya), çiçek atların cilt ilaçlama için kullanılır. Tür bir "tonik" dir.

Biyoherbisidal ajan olarak potansiyel

Su sümbülü yaprağı ekstraktının, başka bir istilacı ot Mimoza pigrasına karşı fitotoksisite sergilediği gösterilmiştir . Ekstrakt , fidelerin kök büyümesini bastırmanın yanı sıra Mimosa pigra tohumlarının çimlenmesini de engelledi . Biyokimyasal veriler, inhibitör etkilere, artan hidrojen peroksit üretimi, çözünür peroksidaz aktivitesinin inhibisyonu ve Mimosa pigra'nın kök dokularında hücre duvarına bağlı peroksidaz aktivitesinin uyarılması yoluyla aracılık edilebileceğini ileri sürdü .

Galeri

Açıklayıcı notlar

Referanslar

bibliyografya

Dış bağlantılar