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抗污树种

[拼音]:kangwu shuzhong

[外文]:pollution-resisting species of tree

对污染物有较强的抵抗能力,并能在污染环境中不受害或受害较轻的树木种类。

概述

不同种类、品种、类型的植物对不良环境的适应和抵抗能力是很不相同的,甚至单株有时也表现出差异。近年来,环境污染特别是大气污染日趋严重,有些抗污能力不强的树种往往受害,生长受阻,甚至死亡。因此,选择或培育抗污能力强的树种,在污染地区种植,对搞好城市绿化,一些国家20世纪20~30年代即开始研究植物对大气污染的抗性。植物的抗性分为若干等级(如分为三级:抗性、中等、敏感)或用抗性指数[如以紫花苜蓿(Medicago sativa)作为1,其他植物与之相比,确定指数]表示。 、美国、日本的科学家通过试验,陆续提出了许多植物抗性序列表,其中抗性强的树种,可用于污染地区的绿化造林。我国自70年代以来,进行了大规模的抗污(主要是抗大气污染)树种的选择工作。

选择方法

抗污树种的选择方法大致有以下几种:

(1)污染地区树木调查:在排放有害气体的工厂附近,调查现有树木的种类及其表现,包括生长状况、受害程度和死亡率等,据此来判断它们的抗污能力。

(2)污染地区树木栽培比较:在大气污染地区选择有代表性的地点,有计划地栽培各种植物,观察和比较它们的抗污能力。

(3)植物人工熏气试验:用玻璃、有机玻璃或塑料薄膜等透明材料建成小室,内放各种受试植物,通入一定浓度的有害气体,经过一定时间后观察植物的受害反应,比较它们的抗性强弱。这种方法由于气体的种类和浓度可以人为控制,受试植物可以人为选择,所得结果比较可靠。但小室条件同自然环境不可能完全一致,因此必须把所得结果同污染区现场调查和试验结合起来进行评价。

(4)叶片快速测试:用某些污染物的水溶液涂浸植物叶片,根据叶片的反应情况来鉴别植物的抗性。例如用氢氟酸水溶液可以测定植物对大气氟化物污染的抗性,用亚硫酸水溶液可以测定植物对二氧化硫的抗性等等。这种方法快速简便,可起初选的作用。

(5)叶中污染物含量分析:这种方法可以了解植物吸收污染物、净化环境的能力,适用于筛选净化大气和净化污水的树种。

把上述各种抗性测试方法结合起来,就可以选出既能抵抗又能吸收污染物的树种。

优良的抗污树种除了必须具有较强的抗污和吸收污染物的能力外,还应具有较强的适应城市工厂区的环境条件(如地面比较坚实、土壤通气不良、雨水不易渗入、路面反射热强等)的能力,以及容易栽培管理和有较好的绿化美化效果等优点。

我国各地区的抗污树种

经过近几年的调查和试验,已经选出一批优良的抗污树种,如表所示。

树木对大气污染的抗性有明显的地区性,大多数树种在环境条件适宜的地区(特别是其自然分布区内)抗污性强,而移至不适应的地区,抗污性即降低。例如在北方抗污性强的沙枣,移至南方潮湿地区后,生长不良,抗污性也明显降低。在南方抗污性强的夹竹桃,北移后冬季易受冻害,抗污性也大为降低。因此,各地应该根据不同的环境条件,选择适宜本地区的抗污树种。

发展方向

随着工业的发展,对植物的抗污性将会提出更多更高的要求,因此还需要继续筛选出更好的抗污树种:

(1)抗污性比已有的抗污树种更强的树种。在某些经济价值高而抗污性差的树种中,选出抗污性较强的类型或单株。

(2)抗污和吸污能力都强的树种。

(3)能够同时抵抗、吸收更多种污染物的树种。

选择的途径有:

(1)发掘引种新抗污树种;

(2)通过单株选择来获得抗污性更强的品种或类型;

(3)通过培育、诱变等育种手段,培育新的抗污树种。

参考书目

江苏省植物研究所等:《防污绿化植物》,科学出版社,北京,1978。

E.J.Ryder, Selecting and Breeding Plants for Increased Resistance to Air Pollutants, Air Pollution Damage to Vegetation, Advances in Chemistry Series,Washington,D.C.,1973.

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