紫萍植物可以养鱼吗(紫萍植物可以养鱼吗图片)

阅读:0 来源: 发表时间:2023-04-02 12:45作者:秋天
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今天给各位分享紫萍植物可以养鱼吗的知识,其中也会对紫萍植物可以养鱼吗图片进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

1、哪些水生植物可以净化水体污染

2、花瓶里养了水生植物还能不能养鱼花瓶里养了水生植物是否能养鱼

3、水库里面的浮萍太多太多,对养鱼有影响吗+

4、水培花卉可以养鱼吗?

5、浮萍可作草鱼饲料吗

6、与养鱼配合的“四萍”是哪些?如何养殖和利用?

哪些水生植物可以净化水体污染

《水生植物对污染物的清除及其应用》 人类的活动会使大量的工业、农业和生活废弃物排入水中,使水受到污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类,基本上以化学性污染为主。具体污染杂质有无机污染物质、无机有毒物质、有机有毒物质、植物营养物质等。而对于这些污染物的清除中,水生植物起着非常重要的作用。 水生植物指生理上依附于水环境、至少部分生殖周期发生在水中或水表面的植物类群。水生植物大致可区分为四类:挺水植物、沉水植物、浮叶植物与漂浮植物。而大型水生植物是除小型藻类以外所有水生植物类群。水生植物是水生态系统的重要组成部分和主要的初级生产者,对生态系统物质和能量的循环和传递起调控作用。它还可固定水中的悬浮物,并可起到潜在的去毒作用。水生植物在环境化学物质的积累、代谢、归趋中的作用也是不可忽视的。用水生植物来监测水生污染、对污染物进行生态毒理学评价及其进入生物链以后的生物积累、修饰和转运,对植物生态的保护和人畜健康方面有非常重要的意义[1]。 1 水生植物对污染物的清除 1.1 水生植物对氮磷的清除 湖泊富营养化已成为一个世界性的环境问题。利用水生大型植物富集氮磷是治理、调节和抑制湖泊富营养化的有效途径之一。湖泊水环境包括水体和底质两部分,水体中的氮磷可由生物残体沉降、底泥吸附、沉积等迁移到底质中。对过去的营养状况的追踪表明,水生植物可调节温度适中的浅水湖中水体的营养浓度[2]。而大型沉水植物则通过根部吸收底质中的氮磷,从而具有比浮水植物更强的富集氮磷的能力。沉水植物有着巨大的生物量,与环境进行着大量的物质和能量的交换,形成了十分庞大的环境容量和强有力的自净能力。在沉水植物分布区内, COD、BOD,总磷、铵氮的含量都普遍远低于其外无沉水植物的分布区 [3]。而漂浮植物的致密生长使湖水复氧受阻,水中溶解氧大大降低,水体的自净能力并未提高,且造成二次污染,影响航运。挺水植物则必须在湿地、浅滩,湖岸等处生长,即合适深度的繁衍场所,具有很大的局限性。 不同的沉水植物对水体中的总氮总磷均有显著的去除作用。在关于常见沉水植物对滇池草海水体(含底泥)总氮去除速率的研究中发现:物种去除能力的大小顺序依次为伊乐藻>苦草>狐尾藻>篦齿眼子菜>金鱼藻>菹草>轮藻。随着时间的延长,水体中总氮浓度呈负指数形式衰退,且在实验的总氮浓度范围内(2.628~16.667 mg/L)每种沉水植物的去除速率随总氮浓度的增加而增加[4]。此外,黑藻(Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)对磷的需求较低,并可利用重碳酸盐作为光合作用的碳源[5]。 磷吸收是主动过程[6]。在亚热带湿地中,磷主要是在植物内流动,而氮主要是通过沉积作用和反硝化作用进行流动。对于夏季浮游植物(主要是外来蓝藻),磷是限制因子。据推测:磷循环强烈依赖于大型植物的调节;底泥中磷的衰竭影响植物香蒲(Typha domingensis)的减少,而随后磷的有效性的增加又使其重现[7]。在对东湖的围隔实验中,结果显示了沉水植物在磷营养滞留物中的关键地位[8]。沉水植物均能从叶、根状茎(主要是叶)来去除水中的标记碳,从而促进了流水生境中碳的吸收、迁移和释放[9]。淡水沉水植物系统对营养物的去除有很好的作用:对氮主要是通过反硝化作用,对磷则是生物吸收和随后的植株收获[10]。 1.2 水生植物对重金属的清除 水生植物对重金属Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有很强的吸收积累能力。众多的研究表明,环境中的重金属含量与植物组织中的重金属含量成正相关,因此可以通过分析植物体内的重金属来指示环境中的重金属水平。戴全裕在20世纪80年代初从水生植物的角度对太湖进行了监测和评价,认为水生植物对湖泊重金属具有监测能力。水生大型植物以其生长快速、吸收大量营养物的特点为降低水中重金属含量提供了一个经济可行的方法,例如可以通过控制浮萍(Lemna minor)的浓度使有机和金属工业废物的含量降低到最小 [11]。在室内实验中,浮萍(Lemna gibba)可大幅度降低废水中的铁和锌,对锰的去除效率达100%[12]。浮萍对重金属的富集程度超过了藻类和被子植物Azolla filliculoides,尤其是锌的富集系数很高,植株内的浓度比外面培养基内高2700倍[13]。 重金属在植物体内的含量很低,且极不均匀。在同一湖泊中,不同种类的水生植物含量差别很大;同一种类在不同湖泊中,水生植物体内的重金属含量相差也很大。水生植物的富集能力顺序一般是:沉水植物>浮水植物>挺水植物。植物对重金属的吸收是有选择性的。当必需元素Zn和Cd与硫蛋白中巯基结合时,Cd可以置换Zn。所以Zn/Cd值是一个反映植物积累能力的很好指标,同时也间接地指示了对植物的破坏程度。实验证明,沉水植物和浮水植物尽管能够吸收很多重金属,特别是Cd的吸收,但是这种吸收不断增加会导致营养元素的丧失,如果程度严重,会导致植物死亡。所以沉水植物和浮水植物适合在低污染区域作为吸收重金属的载体,同时可以监测水体重金属含量[14]。 此外,水生植物会控制重金属在植物体内的分布,使得更多的重金属积累在根部。水生植物根部的重金属含量一般都比茎叶部分高得多。但也有例外的情况,这可能与它们不同的吸收途径有关。对藻类吸收可溶性金属的动力学机制已经研究得比较清楚。藻类对金属的吸收是分两步进行的:第一步是被动的吸附过程(即在细胞表面的物理吸附或离子交换),发生时间极短,不需要任何代谢过程和能量提供;第二步可能是主动的吸收过程,与代谢活动有关,这一吸收过程是缓慢的,是藻细胞吸收重金属离子的主要途径。藻类大量富集重金属,同时沿食物链向更高营养级转移,造成潜在的危险,但另一方面,又可以利用这一特点来消除废水中的污染。重金属以各种途径进入自然水体,其对水体危害是十分严重的,因此利用藻类净化含重金属废水具有重要的意义[15]。 金属不同于有机物,它不能被微生物所降解,只有通过生物的吸收得以从环境中除去。植物具有生物量大且易于后处理的优势,因此利用植物对金属污染位点进行修复是解决环境中重金属污染问题的一个很重要的选择。植物对重金属污染位点的修复有三种方式:植物固定,植物挥发和植物吸收。植物通过这三种方式去除环境中的金属离子。有关水生植物对放射性核素的积累也有报道,如Whicker等发现水生大型植物石莲花(Hydrocotyle spp.)比其他15种水生植物积累137Cs和90Sr的能力强[16]。用拂尾藻(Najas graminea Del.)吸收铜、铅、镉、镍等金属发现,吸收过程在约0.01 min-1 恒定速率下与 Lagergren动力模型相关,同时平衡结果和朗缪尔(Langmuir)吸收等温线相关[17] 。 1.3 水生植物对有毒有机污染物的清除 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微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药等。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,农药浓度很高,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[20]。一种高忍耐性地衣(Parmelia sulcata Taylor)的藻层比率的变化可显示出当地空气污染的变化[21]。毒死蜱(chlorpyrifos)在伊乐藻(Elodea densa)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[22]。金鱼藻(Ceratophyllum demersum)对灭害威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[23]。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[24]。 某些植物也可降解TNT。据Best等报道,对受美国依阿华陆军弹药厂爆炸物所污染的地表水进行水生植物和湿地植物修复的筛选与应用研究中发现,狐尾藻属植物(Myriophyllum aquaticum Vell verdc)的效果甚佳。Roxanne等研究了受TNT污染地表水的植物修复技术,在所用浓度为1、5、10 mg/kg的土壤条件下,与对照相比,利用植物的降解,移除量可达100%。William等研究了植物对三氯乙烯(TCE)污染浅层地下水系的气化、代谢效应,结果发现,污染场所中所有采集的植物样品都可检测出TCE的气化挥发以及3种中间产物。Aitchison等发现,水培条件下杂交杨的茎、叶可快速去除污染物1,4-二氧六环化合物,8 d内平均清除量达54%[25]。 多环芳香烃化合物(PAHs)是一大类有机毒性物质。在浮萍,紫萍,水葫芦,水花生,细叶满江红等5种水生植物中,均受到萘的伤害,随萘浓度的增加而伤害程度加深,其中水葫芦受害最轻,所以对萘污染的净化可作为首选对象。而浮萍的敏感性最大,可用作萘对水生植物的毒性检测 [26]。此外水生植物也可有效消除双酚、酞酸酯等环境激素和火箭发动机的燃料庚基的毒性。浮萍(Lemna gibba)在8 d内把90%的酚代谢为毒性更小的产物[27]。COD的去除效率由对照组的52%~60%上升为74%~78%[28]。铬,铜,铝等金属的存在也可不同程度地影响浮萍对COD的去除效率[29]。 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[30]。 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[31]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[32]。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[33]。 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[34]。 2 水生植物在污染治理中的应用 2.1 人工湿地 介质、水生植物和微生物是人工湿地的主要组成部分。其中的水生植物除直接吸收利用污水中的营养物质及吸附、富集一些有毒有害物质外,还有输送氧气至根区和维持水力传输的作用。而且水生植物的存在有利于微生物在人工湿地纵深的扩展。污水中的氮一部分被植物吸收作用去除,同时可利用态磷也能被植物直接吸收和利用。通过对水生经济作物的不断收获,从而移出氮、磷等污染物。同时发达的水生植物根系为微生物和微型动植物提供了良好的微生态环境,它们的大量繁殖为污染有机物的高效降解、迁移和转化提供了保证。介质、水生植物和微生物的有机组合,相互联系和互为因果的关系形成了人工湿地的统一体,强化了湿地净化污水的功能[35]。 利用人工湿地和水生大型植物来净化水体,作为一种净化技术,日益受到关注。它可以创立丰富的生态系统和最小的环境输出。可以保护环境,具有运行费用低和令人满意的净化效率等特点。一个水生植物系统需要大量区域、设计规格和维护方法,从而达到单位面积上的最适宜的优化效应。这在日本的琵琶湖(Lake Kasumigaura)已经进行了三年的实验[36]。在匈牙利,人工湿地主要有三种类型:空白水面系统、潜流系统和人工漂移草地系统。在Nyirbogdány的污水处理系统中,COD的去除速率平均约为60%,水质达自然水体标准[37]。 2.2 生物修复 生物修复(Bioremediation)是新近发展起来的一项清洁环境的低投资、高效益、应用方便、发展潜力较大的新兴技术。它利用特定的生物(植物,微生物或原生动物)吸收,转化,清除或降解环境污染物,实现环境净化,生态效应恢复的生物措施。对无机(主要是重金属)污染的生物修复主要是通过植物途径,又称植物修复(Phytoremediation),而对有机污染的生物修复则主要靠微生物的降解,吸收与转化等途径。虽然强调限制性排放,加强废物管理,然而随着人口的持续增长,工农业的迅速发展以及都市化的不断扩大,对水体的有机污染仍呈大幅度增长趋势。特别是近年来大量使用生物异源物质(Xenobiotics),因抗性强,难以被微生物分解,使污染环境的恢复更加困难[38]。 2.3 稳定塘 稳定塘法也叫生物塘、氧化塘,是通过人工控制生物氧化过程来进行污水处理的工艺,具有基建投资少、处理过程简单、易管理等特点,在中小型常规污水处理领域具有广泛的应用前景。它主要利用菌藻的共同作用处理废水中的有机污染物。稳定塘可用于生活污水、农药废水、食品工业废水和造纸废水等的处理,效果显著稳定。吴振斌等[39,40]用综合生物塘系统处理城镇污水,结果发现COD、BOD、TSS、N、P等污染组分去除效率较高,细菌、病毒及诱变活性明显下降。在污水净化的同时,收获大量的水生植物及鱼,蚌等水产品。 小型综合强化氧化塘通过采用物理化学与生物相结合的方法,将炉渣吸附和水生植物水葫芦运用于氧化塘处理印染废水,取得了良好的效果,COD 去除率达76.5%,色度脱色率高达96.9%。经处理后的废水达到国家综合排放一级标准。而单位处理量投资和运行费用只有活性污泥法的1/10,因此采用这种方式投资省、运转费用低、处理效果好、管理方便、环境与经济效益显著[41]。另外,从小规模生产实验可以得出,应用好氧接触氧化,颤藻附着生物床和水生植物联合的生物处理新工艺对去除鸡粪厌氧发酵液中的COD,氨氮和其他如磷、钾、锰、锌、镁元素及色素等有很好的效果,能使处理后的废水达GB 8978—88污水综合排放标准。其中颤藻附着生物床脱氮效果最好,且可回收作为良好的牲畜饲料。而水生植物塘由于漂浮植物体的庞大的须根系,极高的生长速率和巨大的生物量都有利于吸附、吸收水中的污染物,从而对COD的去除作用较强,平均达71.7%[42]。 2.4 水质净化 水质净化技术已成为养鱼工业可持续发展的瓶颈与筹码。20世纪80年代以来,已有利用浮游植物净化养殖污水的研究报道。但因藻水分离困难,使这种微藻净水模式在循环水养鱼系统中的应用受到限制。而大型植物则具有净化水质、节省能源和收获饵料的综合效果[43]。高等水生植物对水环境中的污染物具有较强的吸收作用,其效能因植物种类及处理组合方式不同而异。高等水生植物净水效果的高低依赖于各自生理活性的增强(主要体现在酶活性的提高)。 凤眼莲、水浮莲、紫萍等植物在温暖季节生长繁殖极快,能迅速覆盖水面,净化效果好。水花生、芦苇等抗性较强,种群密度大,净化效果较好,并具有抵抗风浪和分隔水面等功能。伊乐藻,菹草等沉水植物在水下生长不影响水的透光,还通过光合作用向水中提供大量氧气,并且在低温季节也可很好生长。水花生、槐叶萍、浮萍等植物的抗寒性较强。莲藕等本身即具有一定的经济价值[44]。 2.5 湖泊治理与植被修复 沉水植物可以明显改善水体的理化性质。它的存在有效降低了颗粒性物质的含量,可改善水下光照条件,使透明度保持在较高水平,水体电导率也相对较低。水生植物还可以增强底质的稳定和固着。有人发现在热带地区,把水生植物和生物固定膜结合起来的处理系统在适宜的地带非常地适用[45]。在比利时的佛来德斯的eekhoven水库,水生植物还被用于预过滤停滞水库的生物调节[46]。在干燥气候下,两种高等水生植物Typha latifolia 和Juncus subulatus 都表现出较高的净化效率,其多孔性也有助于污水的过滤[47]。 对于浅水湖泊而言,重建水生植被是富营养化治理和湖泊生态恢复的重要措施。我国的湖泊已有约65%呈现富营养状态,还有约29%正在转向富营养状态。对其治理,必须考虑利用水生植物的自身治污特性。水生植物可以显著提高富营养水体的水质,对有毒的有机污染也有明显的净化作用。恢复以沉水植物为主的水生植被是合理有效的水质净化和生态系统恢复的重要措施,在这个方面已有人做了不少工作[48]。 沉水植被(Submersed Aquatic Vegetation,SAV)的建立主要受限制于芽植体的有无,而水体的透明度和沉积物中的营养(尤其是N)的水平是植物群落建立的关键[49]。马剑敏等[50]在1993—1995年间对武汉东湖的布围和网围受控生态系统中的植被恢复、结构优化及水质进行了初步研究。结果发现:控制养殖规模是恢复水生植被的前提;在受控生态系统中,水生维管束植物生物量增加,生长良好的水生维管束植物能使水中N、P浓度明显降低;恢复水生植被时,应以沉水植物为主体,莲、芦苇、苦草、狐尾藻和金鱼藻适应性较强,可作为重建水生植被的物种。而浑浊是影响恢复的因素之一,光合有效水平对茎生长最重要[51]。Kahl通过衰退模型来确定光衰减系数是否与预计的5%透光区相异,从而作为沉水植物治理和修复的重要参考[52]。通过对博斯腾湖的研究表明,水面上有水生植物生长时,其蒸发蒸腾量低于自由水面的蒸发量,而且降低了水体的矿化度并净化了水体,并且可为养殖业提供大量优质饲料。利用植被改善其生态环境,投资少,效益明显而持久[53]。研究还表明,水生植物床对于低透明度河流中颗粒性有机物质(Particulate Organic Matter,POM)的保持和短期贮存在不同空间层次上有重要作用。其重要性因草床密度、表面覆盖率及叶落时间的不同而有差异[54]。 3 小结与展望 综上所述,水生植物能够不同程度地清除被污染水体的氮、磷,重金属及有机污染物,并在污水治理中得到了广泛的应用。通过分析水生植物对水中氮、磷等营养元素和污染物的吸收及分解作用,可选择不同的水生植物及其组合来适应不同的受污染水体。还可通过控制水生植物的数量来调控净化能力的大小,以修复受污染水体并保持水质。 科学的管理和转化利用是治理的关键。如适量的水葫芦生长有利于水质的净化,在水葫芦长到适当的时候就需要适时打捞,并通过发酵转化等后续技术将之转化利用,防止其腐烂造成的二次污染。沉水植物的治理对湖泊生态系统有着重大影响,但如果缺乏反馈机制结果会更恶劣 ,因为大量的沉水植物的生长也会带来负面影响。对过多的大型植物生长可采用机械收割、冲刷、抽干等措施。 ;extra=page%3D1

花瓶里养了水生植物还能不能养鱼花瓶里养了水生植物是否能养鱼

1、花瓶里养了水生植物是可以养鱼的。水时间长了会产生NO2也就是亚硝酸盐,植物已亚硝酸盐做养料,鱼缸里有植物绝对是好事情。

2、但还要看花瓶的瓶口有多大,要是瓶口比较小,水里的鱼就很容易因为缺氧导致死亡。花根要是很茂盛,也会导致鱼儿缺氧死亡。

紫萍植物可以养鱼吗(紫萍植物可以养鱼吗图片)

水库里面的浮萍太多太多,对养鱼有影响吗+

浮萍可以成为鱼类食物 鱼类排泄物中的有机物可被浮萍利用,形成生态链了。 浮萍(Lemna minor),又称:青萍、田萍、浮萍草、水浮萍、水萍草,是浮萍科水面浮生植物。 叶状体对称,表面绿色,背面浅黄色或绿白色或常为紫色,全缘,具3根不明显叶脉;背面垂生白色丝状根1条;叶状体背面具囊,新叶状体于囊内形成浮出,以短柄与母体相连,随后脱落;雌花具胚珠1枚;果实近陀螺状;种子具凸出的胚乳并具纵肋。 全草可作家畜和家禽的饲料。以带根全草入药,性寒,味辛,功能发汗透疹、清热利水,主治表邪发热、麻疹、水肿等症。 浮萍也作为浮萍科(Lemnaceae)植物的统

水培花卉可以养鱼吗?

水培花卉是可以养鱼的,当然了要根据空间大小适当养殖。

水培植物养鱼方法:

1、首先,必须确保水养的植物无毒,保证植物不会对小鱼产生危害,才能让两者共存。

2、如空间较大,可放养较名贵的鱼类;如空间较小,则可放养些比较容易饲养的鱼类,如热带鱼、观赏鲫鱼等。

3、一次不能放养太多小鱼,一般可放养1-3条,以身长不超过3厘米为宜,过多则不利与小鱼生长。

4、放养的小鱼多为小型鱼类,仅靠营养液中的浮游生物即可生存,不需要喂食。如果喂食,反而会导致鱼食污染水质,影响植物和小鱼生长。

5、放养小鱼后可适当增加换水频率。换水时将新水放置1-2天,使水温与常温接近,避免因水温相差太多而使小鱼生病。

浮萍可作草鱼饲料吗

可以。

浮萍是一种快速增长的浮动植物,富含蛋白质,可作为鲤鱼和罗非鱼的食物来源。浮萍可以在最佳条件下每1-2天使其质量翻一番,这意味着每天可以收获一半的浮萍。 浮萍应该在与鱼分开的池中生长,否则鱼群会吃掉所有浮萍。 曝气不是必需的,水应以低速流过容器。浮萍可以生长在阳光照射或半阴影的地方。 剩余的浮萍可以储存并冷冻在袋子中供以后使用。浮萍也是一种有用的家禽饲料。浮萍是一种鱼菜系统有益的补充,特别是如果浮萍生长的容器位于植物生长床和鱼缸之间的返回线上。 植物生长没有吸收的营养物质会被浮萍吸收,从而确保最干净的水回到鱼身上。浮萍不固定大气中的氮,浮萍中的所有蛋白质最终都来自鱼饲料或其他外部来源。

全球温暖地区广布,但不见于印度尼西亚爪哇。中国南北各省,生于水田、池沼或其它静水水域均有分布,常与紫萍,混生,形成密布水面的飘浮群落,通常在群落中占绝对优势。浮萍为良好的猪饲料、鸭饲料;也是草鱼的饵料。入药能发汗、利水、消肿毒;治风湿脚气、风疹热毒、衄血、水肿、小便不利、斑疹不透、感冒发热无汗。

飘浮植物。叶状体对称,表面绿色,背面浅黄色或绿白色或常为紫色,近圆形,倒卵形或倒卵状椭圆形,全缘,长1.5-5毫米,宽2-3毫米,上面稍凸起或沿中线隆起,脉3,不明显,背面垂生丝状根1条,根白色,长3-4厘米,根冠钝头,根鞘无翅。全球温暖地区广布,但印度尼西亚爪哇不见于分布。中国南北各地均有分布。浮萍喜温气候和潮湿环境,忌严寒。宜选水田、池沼、湖泊栽培。生长于水田、池沼或其它静水水域。

与养鱼配合的“四萍”是哪些?如何养殖和利用?

所谓“四萍”即芜萍、小浮萍、紫背萍和绿萍。它们的养殖和利用方法如下:

(1)芜萍

又称薸砂,大球藻、无根萍,浮萍科。为种子植物中体型最小的一种,无根无叶,叶状体近球形,长约1毫米。犹如绿色油菜籽浮生在静水池沼的水面。我国多分布于黄河以南稻田和池沼。人工养殖亦多。芜萍产量高,每公顷可达120万千克左右。芜萍营养丰富(表3),是多种鱼类、尤其是草鱼、团头鲂、青鱼苗种的良好饲料。芜萍喜温、怕高温、怕寒冷。水温达到15℃时开始生长,20~30℃生长最快。高于35℃时生长受到抑制,43℃时全部死亡。水温降到15℃以下时开始形成冬芽,并沉入水底。一般用芽繁殖,在适温范围内,温度高繁殖快。在26~32℃只需17小时。在长江流域3月底芜萍开始生长繁殖,6—9月为旺盛期,其中7月份平均每公顷日产量可达1500千克,8月份达2700千克/公顷。与当地鱼类摄食量变化趋势一致。

芜萍养殖方法:

适宜养在静水池塘内,面积在300平方米以下,水深0.5~1米。池壁比较整齐平滑,有条件最好做水泥坡面。因为芜萍个体很小,易被风浪吹打到池坡上,引起堆积死亡。长江流域3月底放养。放养前7天把水排干,平均每公顷用750~1050千克生石灰清塘,或用0.5%的硫酸铜溶液喷洒,以清除杂藻、杂草。清塘后1周施基肥,平均每立方米水体施腐熟的畜粪肥0.3~0.5千克(湿重)。第一次养芜萍塘,放种量每平方米0.15~0.25千克。如放养量过少,水面空隙较大,杂藻易繁生。因为秋末芜萍形成冬芽沉入水底,所以如果是上一年已养过的塘,且无杂藻和敌害,则不需清塘和放养,春天水温在15℃以上时会自然萌发。芜萍长满池塘后即采收。长江流域通常在4月底5月初开始采收。每天早晨或中午用竹竿竹片在水面轻刮,将芜萍集中后用纱布捞海捞取。勤采收可促进其生长繁殖。但每次采收量不可超过其总量的60%,最好使水面留下稀薄一层,有利其继续繁殖生长。日常管理:施肥,水质肥沃,芜萍粒大,深绿;缺肥时粒小,黄绿。通常每日采收后追肥。7、8月生长高峰时平均每天每立方米水体追施畜粪肥0.1千克左右,其他时间减半。防暑,气温在30℃以上时,每天在萍体上泼水降温利生长。35℃以上时用竹帘等遮阴,用以降温防晒死并利生长。防止病害,经常清除杂草(藻)、蛙卵和蝌蚪及螺类。池中杂藻大量繁殖时,可用硫酸铜0.7%杀灭。螺类较多时每公顷用1500~2250克五氯酚钠加细土10~15千克拌匀后撒施。长江流域在10月底水温降到20℃左右时开始越冬留种。最简便方法是池水加深到1米以上,芜萍形成冬芽后自然沉底。此外用原池,或另选小型越冬池,池上搭起塑料薄膜保温棚,池中保留或放养萍种即可越冬。芜萍养鱼:

芜萍是草食性鱼类鱼苗培育后期(体长约2厘米左右)良好的开口青饲料和补充饲料,以及1龄鱼种培育初期使用的主要饲料。鱼苗培育后期和鱼种培育初期,每天每万尾投喂20千克左右。随着鱼体生长逐渐增加至40千克左右。各地经验和研究结果一致认为,芜萍培育草食性鱼的苗种生长快,规格齐,体质壮,成活率高。用芜萍培育1龄鱼种成活率可达93.8%。芜萍不但是草食性鱼类苗种的良好饲料,也是青鱼、鲤、鲫、鳙的辅助饲料。芜萍干物质消化率高达87.32%,是小浮萍、苦草等6种优质水生植物中最高者,19千克鲜芜萍就可生产1千克鱼种。

(2)小浮萍和紫背萍

前者又称浮萍、青萍,后者亦称紫萍,见图7,都属浮萍科。广布于温带和热带,我国各地均产。生于静水中。常见于稻田、池塘、坑洼。每公顷产量达到75~105吨。是鱼畜禽的优质青饲料,尤其是草鱼鱼种培育的最佳天然饲料。生长和繁殖的适宜温度以及对水环境理化因子的要求与芜萍相同,所以在自然环境中这3种浮萍常生长在一起。

养殖方法:

3月底4月初,选择浅水池塘,池坡以平整为佳。也可养在稻田中。放养前一周如同芜萍养殖一样清塘、施基肥。稻田可直接放养,结合水稻施肥。每平方米放种萍0.5千克左右。浮萍生长过程中,经常用竹竿轻轻拍打萍面,不但促使其新叶断离母体,加快繁殖,在夏季还能降低叶面温度,有利度夏。夏季高温时应遮阴、淋水。五月初开始采收。勤采收也可促使其生长繁殖。每次采收量也不可超过其现存总量的60%。“二萍”繁殖快,耗肥多,因此需追肥。施肥量视水质肥瘦程度,通常每立方水体施畜禽粪肥0.1~0.15千克。小浮萍和紫背萍病虫较少。偶有杂草(藻),可用百万分之0.7浓度的硫酸铜溶液泼洒。

图7 小浮萍(a)和紫背萍(b)

c.小浮萍背面(绿色) d.紫背萍背面(深紫色) e.母珠和子珠连接须

小浮萍和紫背萍养鱼及其效果:

“二萍”营养价值高,见表3。“二萍”主要用于培育草食性鱼1龄鱼种。通常一龄鱼种培育初期20天之内投喂芜萍。当鱼种长到6~7厘米时改投小浮萍,投喂量每天每万尾60~70千克。鱼种长到8厘米以上时改投紫背萍。每天每万尾投喂量为100千克,以后逐步增加至150~200千克。紫背萍也可以和小浮萍同时开始混合投喂。“二萍”叶小而嫩易消化,是草鱼和鳊、鲂鱼鱼种的适口饲料。其粗蛋白质利用率高达26.30%。因为“二萍”易消化,饲料系数低,25千克左右即可生产1千克草鱼鱼种。“二萍”培育草鱼鱼种成活率也高,一般都在85%以上。因此,生产上在草食性鱼鱼种投喂水草之前都以“二萍”作为主要的过渡饲料。有些综合鱼场和地区有丰富的“二萍”资源,不但用于一龄鱼种培育,还用于二龄鱼种培育,是提高二龄草鱼成活率的有效措施。在食用鱼池中套养一龄草鱼和团头鲂鱼种时,需用竹竿围成食场,竹竿间隙只允许这些鱼种能够自由进入,在食场中投喂“二萍”,促使套养鱼种快速生长,并提高成活率。

在综合鱼场中小浮萍和紫背萍也是饲养畜禽的好饲料,尤其适合养鸭、鹅。

(3)绿萍

又名红萍,满江红,见图8,热带至温带均有分布。我国长江以南稻田、池沼均有自然生长。绿萍的叶中有一种共生的固氮蓝藻(满江红鱼腥藻),能固定空气中的游离氮,因此绿萍植物体营养价值高,见表3。每百千克干萍含粗蛋白质16.8千克,是鱼、畜、禽的优质青饲料,又是农田绿肥。绿萍产量高,每公顷可达150吨。绿萍生长发育最适温度为25℃左右,30℃以上生长减慢,低于0℃或超过43℃开始死亡。适宜湿度为85%~90%,低于60%时萍体表面干燥、老脆。pH3.5~8.5的水中都能正常生长,但以pH6~7最好。萍在低温、高温、强光、缺肥时显红色

图8 绿萍

绿萍养殖:

长江流域在4月底放养。养于池塘或稻田。放养前如同芜萍一样清塘和施基肥。每平方米放养量0.5千克左右,日常管理中经常拍打萍面,促使新芽断离母体加快繁殖,并增加萍面湿度。及时采收,采收量不超过60%。施肥:施肥量参考上述“三萍”。绿萍与上述“三萍”相比虫害较多,主要是各种萍螟,尤南方多雨高温季节。杀灭方法,每公顷用晶体敌百虫750克加水975千克,喷洒。绿萍的越冬度夏:简便易行的方法是在越冬池上建塑料棚,温度保持在10~30℃,夏季气温在30℃以上时,每天在萍体上泼水降温。35℃以上时需遮阴降温。

绿萍养鱼效果与紫背萍相似,也是草食性鱼种的优质饲料,其饲料系数为25左右。投喂方法和投喂量同紫背萍。绿萍也是畜禽的优质饲料。

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