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水葫芦防治及综合利用的研究进展



全 文 :第 21 卷 第 4期
20 05年 7月
科 技 通 报 V o l. Z I N o . 4
B U LL E TI N O F SC IEN C E A N D T E CH N O LO G Y J
u ly 2 0 0 5
水葫芦防治及综合利用的研究进展
洪春来
( 1
. 浙江大学
` , 2 , 3 , 魏幼璋 ` , 贾彦博 ’ , 杨 肖娥 ` ,翁焕新 ’
资源科学系 , 杭州 31 002 9 ; 2 . 嘉兴市农科院 , 浙江 嘉兴 3 14 01 6 ;
3
. 浙江大学 环境与生物地球化学研究所 , 杭州 3 1 0 0 2 7 )
摘 要 : 本文阐述了水葫芦的形态和生理特征 、分布概况及其独特的吸收积累金属元素的特性 。 论述了
当前水葫芦对环境危害的严重性以及防治研究的现状 。 重点讨论了生物防治的方法及实际运用当中存
在的问题 。 并介绍了水葫芦开发利用的多种方式 。 展望了今后开展水葫芦防治及利用研究的前景 。
关键词 :环境生态 ; 水葫芦 ; 防治 ; 综合利用
中图分类号 : X 171 . 1 文献标识码 : A 文章编号 : 10 0 1一 7 1 19 (2 0 05 ) 04 一 04 9 1一0 6
T h e A d v a n e e s o f W
a t e r H y a c i n t h fo r C o n t r o l a n d o v e r a l l U it l i z a it o n S切 id e s
H ON G C h u n

l面 ` , 2 ,礼WEI Y o u 一: h a J Zg l , 了从 Y an 一 b o ` , YA N G X iao 一e ’ , W E N ` H u an 一x i n 3
( 1
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2
.
Ji阴 n g A e a d e m y Of a g ir e u l ut alr s e i e n e e s , J i奴 in g 3 14 0 16 , C h i n a ; 3 . I n s往fL l t e o f E n v i r o n m e n t & B i o g e o e h e而 s t口 ,
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e e o而 gU ra t i o n , e har e t e ir s t ie , d i s rir b u t in g a n d th e part ie u l ar e h a ar e t e ir s t ie o f ab s o rb i n g
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e n v ir o n m e n tal e e o l o群 ; w at e r h y a e i n th ; e o n tor l ; e o m P r e h e n s iv e u it li z a t i o n
水葫芦 ( E i e hh o rn i a c ars s iP e s S l o m s )又 名水
塘水仙 ,凤眼莲 ,属雨久花科 , 凤眼莲属 , 为多年
生水生植物 ,原产南美 , 是 目前世界上危害最严
重的水生杂草 。 广泛分布于 4 o0 N (葡萄牙 )到 4 5 “
S (新西兰 ) , 亚洲 、 北美 、 大洋州 和非洲 的很多国
家和地 区 1, 2] 。 水葫芦于 2 0 世纪 30 年代传人我
国 , 目前广泛分布在华南 、 华中和华东等地区 ,尤
其以云南 、 四川 、湖南 、 湖北 、江西 、江苏 、 浙江 、福
建和台湾等省最广 。 该草 主要以甸甸枝无性繁
殖 ,根系发达 ,悬垂水 中 , 叶浮生水面 。 叶柄中下
部膨大 ,恰似葫芦 ,里 面为海绵质 。 花排列成总状
花序 ,淡紫色 ,开花期 5一 n 月 ,种子很小 , 呈黄褐
色 。体内含水量高达 9 0% ,喜欢高温 ,平均气温在
10 ℃以上 , 才能生长繁殖 , 2 0 ~ 3 0℃最为适宜 。 虽
然低温 (低于 2℃ )对其生长不利 ,导致 S O D 酶的
活性下降s[] 。 但它 的抗逆境能力很强 ,在一些地方
冬天通过短暂的休眠 ,到 了来年气温升高又可 以
重新繁殖 。 甚至有报道说已经干枯或者腐烂的水
收稿 日期 : 2004 一05一0 8
基金项 目 : 国家科技部中澳合作项 目 “退化一水生态系统 的生物修复新技术体系研究 ” (国科外 函〔2 002」1 68 号 )
作者简介 :洪春来 ( 19 7 6一 ) ,男 ,浙江淳安人 , 在读博士 , 主要从事环境生态方面的研究 。
DOI : 10. 13774 /j . cnki . kj tb. 2005. 04. 026
4 9 2科 技 通 报 第 21 卷
葫芦仍然没有失去繁殖的能力 l4] 。 水葫芦的耐肥
力 、 抗病性都很强 , 能够生长在 p H S一 8 范围而不
受影响阎。 扩散蔓延速度极快 ,在适宜条件下 。 每株
水葫芦每 5 天能繁殖一新植株 , 可能是世界上最
丰产的植物了 ,每公顷干重可高达 50 吨以上阴 。
1 水葫芦快速生长 的机理及其
营养特征
水葫芦快速生长 的原因研究不多 ,根据对水
葫芦光系统 1 反应中心能效的转能效率的研究
结果得出其转能效率达 89 % , 远高于一般绿色植
物 6[] 。 另一些的研究则认为这主要是水葫芦跟一
般植物所不同的营养特性有关 ,水体的污染与富
营养化是造成水葫芦大量疯长的重要环境因子 。
水葫芦适应在氮磷含量很高的富营养化水体中
生长卜 l0] , 能够忍耐污染水体中钾 、 钙 、镁及多种
重金属元素的胁迫 1 ` .l2J 。 如对镐在 4 m叭仍然能
够正常生长 ,直到 6 m叭才表现出一定的中毒症
状 l3] , 而且能够在体内高度积累 lA , 水葫芦对稀土
元素的积累能力也非常强 , 在叶子中的积累浓度
可 以达到水体中浓度的数倍 ,甚至数百倍以上 l[飞
其吸收积累遵循丰度原则 lq[ 。 不同地区的水葫芦
积累金属的能力可 以相差很多倍 ,甚至几十上百
倍 , 这与各个地区的不同的水域环境密切相关 ,
生活在不同环境中的同种植物对元素的积累量
以及富集系数变化很大 (表 l) 四 。
水葫芦积累重金属 的富集量随着重金属 的
起始浓度的增高而增大 , 富集系数随起始浓度的
增高而有较大程度的减小 。 在相同浓度梯度下 ,
水葫芦对不同重金 属离子的富集能力也有很大
的差别 ,据李卫平的研究 ,依次为 rC > C u > Z n > iN ,
造成此差异 的机理 目前尚不清楚阴 ,可能与金属
离子之间竞争植物吸附部位的活性不同以及不
同的金属 对水葫芦表现出的毒性的临界浓度不
一致有关 l1I, ’ 8]。 此外 ,水葫芦对金属元素的吸收还
与其它与之共存的元素有交互作用 , 但具体涉及
到各元素的交互关系尚没有很多的报道 ,且其机
理也有待进一步研究 lnI 。 水葫芦富集金属元素的
能力在各个部分是不相同的 , 研究表明绝大部分
的元素在根部富集最多 , 其次是叶子 , 在茎部的
积累相对较少 13 , 14 , l9] 。
2 水葫芦的危害及其防治研究
表 1 不同环境条件下水葫芦吸收积累金属元素的差异
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地点 (m g · k『 , ) (毗 · k g ` ) (m g · kg ` ) (m g · k-g , ) (m g · kg一 , ) (m g · k-g ` ) (林g · kg , ) ( 林g · k -g , ) (此 · k-g , ) (林g · k g ` )
6 20
.
84 1193
.
1 4 65 1 4
.
27 47 1 4
.
3 53 1
.
8 3 38 3
.
5 7 36 43 4 2
,
8 1
.
8 3 0
.
17
水观河 口 2 1 . 35 2 3 . 4 1 30 . 6 1 2 1. 2 6 1 . 12 0 . 87 1 1. 2 7 2名9 0 . 14 1 . 1 1
2 9 1
,
4 50
.
96 15 19
.
57 2 2 1
.
7 4 7 4
.
8 4 40
.
88 33 14 14 837 160 18 160
.
5 4
5 362 1
.
1 科5 8 18 882 . 12 44 47 . 16 8 14 . 36 4 1 3 . 7 7 4 6 . 2 8 37 . 24 2 . 12 0 . 4 3
运粮河 32 . 5 3 2 8 . 14 37 . 23 2 1 8 7 4 . 2 1 1 . 14 2 2 . 7 2 4 . 13 2 . 22 4 . 68
17 32
.
6 15 8
.
4 2 863
.
3 8 2 03
.
35 19 5
.
8 36 2 96 20 36
.
9 9 0 16
.
5 9 54
.
96 93
.
6
32 556
.
2 39 80
.
4 3 13 52
.
3 4 607
.
6 67 4
.
6 3 37
.
6 49
.
03 3 0
.
4 3 0
.
89 0
.
1 1
草海 2 1 . 17 15 . 55 3 1 . 69 2 1 . 4 8 0 .科 0 . 16 7 . 42 3 . 6 8 1 36 0 . 0 8
15 3 7
.
8 2 5 5 9 7 989
.
34 2 14
.
5 1 15 33
.
1 8 2 1 10
.
1 6 607
.
82 8 2 6 9
.
0 2 6 5 4
.
4 1 14 1 4 2 5
16 5 16
.
3 52 17
.
22 1 98 38
.
3 164 9
.
39 19 69
.
2 8 63 9 7 7 164
.
86 120
.
64 1
.
94 0
.
1 2
盘龙江南坝 19 53 32 . 4 34 . 1 2 20 . 62 0 . 72 0 . 87 10 . 2 1 0 . 89 10 , 1 4 0 . 1 1
84 5
.
6 16 0
.
83 580
.
7 5 7 9
.
9 9 2 735
.
11 7 35 37 1 6 14 6
,
9 1 35 55
.
1 1 9 1 3
.
2 1 10 3
.
2
406 9
.
8 13 95
.
25 47 84
.
0 5 7 87
,
88 83 8
.
7 6 2 9 9 0 1 1 6 3 8 6 0
.
0 2 1
.
7 9 0
.
1 1
白渔 口 8 . 85 2 8 . 63 26 . 75 2 0 . 34 0 . 22 0 . 15 9 . 77 0 . 92 0 . 34 0 . 14
45 9
.
9 4 8
.
73 1 7 8
.
84 3 8
.
7 4 38 1 2
.
4 1 19 9 3
.
4 167 6
.
56 6 52 39
.
1 5 264
.
7 1 85 1
.
7 1
23 28 9
.
2 43 29
.
16 2 10 45
.
1 4 328
.
7 2 8 1 7
.
3 7 10 39
.
5 1 11 6
.
32 7 8
.
13 1
.
54 0
.
12
海 口 9 . 53 2 8 . 4 24 . 28 19 . 7 6 0 . 24 0 . 66 1 3 . 1 5 16 76 9 . 69 0 . 3 6
24 43
.
7 15 2
.
4 4 866
.
77 2 19
.
0 7 34 05
.
7 1 15 75 02 8 845
.
6 4 66 1
.
7 15 8
.
93 32 8
.
3 1
注 : l) 植物样 ; 2) 水样 ; 3) 富集系数
第 4期 洪春来等 .水葫芦防治及综合利 用的研究进展 4 9 3
2. 1 水葫芦的危害
对水葫芦危害性的认识也经历了一个过程 ,
在 20 世纪 30 年代传人我 国 , 50 ~ 60 年代认为可
以作为饲料在许多地方得到了大量的繁殖固 。 随
着我 国人民生活水平的提高和工业化的不断发
展 , 由此产生的生活污水及工业废水等给水体带
来了严重 的污染 , 许多水体富营养化十分严重 ,
为水葫芦这一植物的生长创造了适宜疯狂繁殖
的水肥条件 , 在分布区内 , 常常覆盖大片水面 ,堵
塞河道 、影响航运 、 窒息其它水生生物的生长 ,阻
碍排灌 ,破坏渔业生产 , 并对全世界许多 重要旅
游景区的生态造成了严重的威胁 ,甚至威胁牲畜
饮用水及周 围居 民生活用水创 。 如在云南省昆明
市滇池 , 约有 or km “ 的水面为水葫芦占据 , 覆盖
度达到 10 % , 其它群落水生物种几乎为零 ,鱼类
也大量减少 ; 19 9 年秋 ,上海市黄浦江和苏州河
等河道 , 由于水葫芦 的疯长许多河段导致堵塞 ,
浙江宁波等地水葫芦的生长更是到 了触 目惊心
的地步 ,许多河面上水葫芦已经疯长 到铺一块板
就可以站人了 ,因此有人形象称它为水域癌细胞阵! ,
又据复旦大学生物多样性科研所一份调查报告
显示 :仅我国每年类似水葫芦人侵造成的损失就
达 50 0 多个亿 ,全球则高达数千亿美元 , 引起了
各国的重视 l23[ 。
.2 2 水葫芦的防治
水葫芦防治的传统的方法主要是人工打捞 ,
即利用人为的方法将水葫芦打捞出水面然后填
埋处理 。 近年 , 云南的昆明 ,福建的莆田 、浙江的
杭州 、温州 、嘉兴 、宁波 、绍兴等地 ,在水葫芦快速
生长季节出动大量的人力 、 物力 , 每年消耗上千
万元用于人工打捞水葫芦 lz 。 随着化学除草剂的
发明 , 利用化学方法防治水葫芦也得到了应用 。
如用农达喷施防治 , 在一些地方已经取得了一定
的效果四 ,但另一方面滥用化学除草剂对水体的
环境也产生了污染 , 影响了其它水生生物的正常
生长 ,破坏了水生生态环境 ,造成了负面影响 。 因
而另一种更有效更省成本的防治方法 , 即生物防
治得到了广泛的研究 , 生物防治水葫芦从 2 0 世
纪 6 0 年代初期 , 首先是在水葫芦的原产地南美
巴西 、乌拉圭进行了天敌调查开始 。 调查结果在
水葫芦原产地发现很多种取食该草的生物 ,同时
在水葫芦传入 国也有取食该草的非专一性天敌
的报道 。 在乌拉圭 、特立尼达 、阿根廷 、美国佛罗
里达以及南美其它 国家和印度共发现 70 多种取
食水葫芦的节肢动物 , 另外 , 还发现了取食水葫
芦的两种无脊椎动物及海牛 、草鱼等其它一些水
生生物的报道固 。 在此基础上 ,对多种昆虫 、 瞒类
等一些天敌的生物学特性作了许多的观察研究 。
这些工作的开展为水葫芦生物防治 、选择适当的
有效天敌奠定了基础 。 在天敌的选择过程中 , 昆
虫及蜻类由于体形小 、 易于培养和研究 、 具有高
繁殖能力 和较高程度的专食性等特点而受到特
别的重视 。 目前国际上研究和利用较多 的天敌主
要 有 Ne o e h e t i n a b二 h i 、 .N e ic h h o而 ae 、 B e l luar
de sn a

H成m bac h i a i动砧 e l l a 、 Same
o d e s 以b娜l -
l以 i、 、 o 八入。蒯 u m n a : e er b arn r is 几类 。
人们在研究筛选这些天敌的同时 , 水葫芦真
菌及病原体的调查和研究也逐渐受到关注 , 利用
真菌感染或利用真菌产生的植物毒素杀死水葫
芦 2 0 世纪 7 0 年代 已经有人开始进行研究阴 , 随
后收集各种病原体的努力在各个研究机构迅速
展开 。 198 8一 19 89 年 R , B axr e t o 和 E v a n 。 第一次对
巴西 的水葫芦的真菌病原体进行了系统的调查
监测 , 取得了一些初步的研究成果 , 发现了真菌
病原体 eC cr osP 口ar p i口 p p i hT a rp 创 。许多科学家对
这种真菌进行了深人的研究 ,相继进行 了很多的
报道 ,但也许是由于研究者起初对这种真菌的防
治效果投人了太多的期望 ,使得对其它新的菌种
调查研究工作一直进展较为缓慢 ,进一步的研究
没有得到太大的突破 。 目前研究发现的真正对水
葫芦起专一作用的病原体只有在阿根廷和 巴西
南部境内发现的 erU do o ihc ho rn iae Far g os 。 ,在多
名歌共和 国报道 的患黑抱菌 (oD as , asn ia 。 i c h -
ho nr i , iC fe币 )及其被认为是很有应用研究价值
的 A let anrt 动
。 。 ic hh o二 iae Nag R a阴。 但是由于地
域上分布不连续性及对环境的依赖性 , 目前利用
这些已经发现的菌种在其它地方进行的研究结
果证明还是很难达到理想的防治效果 。
197 2 年 8 月 23 日在佛罗里 达第一次释放
象甲 (.N 。 i e hh o m沁 ) , 197 4 年 7 月 1 日第一次释
放 从 b二 hi , 19 7 年释放水葫芦螟蛾 ( .S 以bigU t -
t公is ) ,这些天敌很快定植并发挥其控制作用 。 路
易斯安那州总共减少水葫芦危害 95 % ,佛罗里达
R o e a R a t o n 1 hm Z 大的水池 中 , 19 72 年 10 月 释
放象 甲 , 1973 年 6 月第一次观察水池仍然全部
覆盖 , 到 9 月植株开始减少 , 分散 , 19 74 年 3 月
4 9 4 科 技 通 报 第 2 1卷
已经有多处水面露出 , 19 7 年最后一次观察 , 只
有少量被象甲危害的水葫芦零星的分布于水池
边缘 ;另外 , 在佛罗里达大学校园内约 犯 hm Z 的
lA ic
e 湖中 , 19 7 4 年大片水面被水葫芦覆盖 , 同年
释放象甲 ,水葫芦危害得到控制 。 覆盖面从 1 974
年的 17 . 5 一2 5 . 3 h m Z减少到 1 98 2 年的 1 . 6 hm Z四 ,
澳大利亚从美国引进象甲 (.N 。 ihc ho rn iae ) ,在布
里斯班释放建立种群后 ,被水葫芦覆盖的大部分
水面得以恢复 。 本地的水 白鹤及其他水生植物重
新生长 。 泰国释放象甲 .N 。 ic hho o iae 后很快定
植 ,并且在很多水网地区减少了水葫芦的危害阅 。 此
外 ,乌干达等非洲 国家利用象 甲防治水葫芦也有
一些取得成功 的例子 ls] 。 我 国的中国农科院生 防
所 19 95 年从美国和阿根廷引进象甲以后也进行
了一些防治的研究团 。 并且 已经在南方一些省区
得到了释放 , 建立了种群 。 并正在发挥控制作用 ,
现正处在进一步的观察之中 32[] 。 用生物防治的方
法已经取得 良好的效果 ,但大量的研究也发现单
一用生物防治这种方法往往需要 比较长 的时间
才能见效 , 且受季节及气候的变化影响很大阅 ,
高温干旱及洪水都会导致这个防治作用 的削弱 ,
甚至丧失 。 如何采用综合治理措施 、同时发挥生
物和化学防治等各种综合防治的优势 , 以取得快
速 、 持续的控制效果 , 也是 目前国内外研究治理
水葫芦的重点课题 。 丁建清等人利用水葫芦象甲
和农达对水葫芦的防治进行了研究 , 与单一用生
物防治的结果 比较提高了防治效率和速度 ,用正
常用量 1/ 10 农达制剂 , 就可 以获得十分显著的
控制效果 。 同时也有报导 .2 4 一D 在水葫芦上施用
后 ,象甲种群不仅没有下降 ,反而有所上升四。 在综
合治理的策略上 ,可在河道的一侧喷施除草剂另
一侧释放象甲就可以达到综合治理的效果周 。 但总
的来说 , 国内外对这些天敌的寄主专一性测定以
及控制效果的研究 , 也只是做了一些初步的工
作 ,真正要想在实际当中能够普遍应用还需要做
大量的工作 。 此外 ,运用某些植物之间相克的原
理 , 如利用 4 0 泌 的 Om二以il co le us am 6 o in ic us
L
. 叶子粉末悬浮于水中在 2 4 h 内能够使水葫芦
的鲜重减少至 80 . 72 % , 一个星期以后减少水葫
芦的干重到 7 .5 63 % , 而对其它一些主要农作物
不会产生危害队 34] 。 江锦坡则报道了利用河蟹的
杂食性和对水葫芦新根 , 新茎的喜食性 , 控制水
葫芦的生长 , 可 以使水葫芦 的叶 面宽减少近
39
.
1%
, 植株分孽控制率达 25 % 138 。
3 水葫芦开发利用研究现状
.3 1 作为饲料和肥料
早期利用水葫芦主要是用作肥料和饲料 。 水
葫芦含有相当的营养元素 , 含有一定量的 N 、 P 、
K

C a

M g 及 eF 等一些微量元素 。 在化肥不足
的年代 ,用作绿肥有利于增加土壤养分的供应在
一定程度上促进作物的增产 。 同时本身也含有一
定量的适合用 作饲料的营养成分 :新鲜水葫芦含
有粗蛋白质 2 .4 % ,粗脂肪 .0 72 % , 粗纤维 .0 91 % ,
无氮浸 出物 3 . 7% ,及许多必需的氨基酸 、维生素
C
、胡萝 卜素和多种微量元素阅 。 作为肥料和饲
料 ,直到现在在许多地方仍然是一条重要 的利用
途径队 38] 。 20 世纪 7 0 年代以来一些水葫芦的半
工业和工业制成品被生产和开发 ,如在我国 中国
科学院水生生物研究所与云南环境科学所联合
在半工业试验中生产出水葫芦粉等饲料和肥料 l2] 。
但由于近年来水体污染的加重 ,水葫芦对一些有
害物质的积累 , 人们担心食物链的迁移影响人体
的健康 , 使得这种传统的利用方法越来越受到限
制 。
.3 2 水体修复
水葫芦对于水体 中许多的元素都有富集作
用 。 所以这种植物在环境保护领域得到了很多的
应用 ,许多国家 已经将之用于处理各种生活污水
和工业废水 ,并取得了可观的环境 、 经济和社会
效益 。 20 世纪 70 年代以来 , 在美国进行了大量
的相关的研究 , 开发出水葫芦净化水质的系统设
计参数 。 我国利用水葫芦的研究始于 7 0 年代中
期 , 利用水葫芦处理污染水的研究稍晚于国外 ,
但 80 年代以后得到了迅速的发展 。 尤其是近十
多年来 ,科技人员进行了对多种污染水体净化能
力的研究 , 并开展了以水葫芦为主题植物的生态
净化工程建设 , 在许多方面取得了很大的成功 ,
水葫芦可以用来控制河湖水体的富营养化和处
理生活污水 ,净化印染 ,造纸和石油化工等废水 ,
多项研究同时表明 ,水葫芦对富营养化的水体中
氮 、磷 r7 一 10, 绷及多种重金属污染的水体中镐 lst ,铅
19[
、 锌 14[ , 18] 、 汞阅 、 铜阵 ’ 9]及稀土元素问都有一定的
去除效果 。 研究表明水葫芦还能够去除水体中许
多有机污染物质 。夏会龙等报道水葫芦能大大提
第 4 期 洪春来等 . 水葫芦防治及综合利 用的研究进展 4 9 5
高水溶液中几种农药的降解速度 ,修复被农药污
染的水体 l’ 。 水葫芦对蔡 、偏二甲麟及甲基脱污
染的修复也有一定的效果阶43J 。 对污水中酚类的
去除比自然净化速率提高 2一 3 倍 。 利用水葫芦对
染料废水脱色 , 可 以使阳离子染料脱色率达到
98 % 以上网 , 对另一些水生藻类的去除作用则能
增加水的透明度 , 经过 4 d 的水葫芦培养 ,水的
透明度可 以由原来的 4 0 c m 达到 Z m , 主要原因
是水葫芦在水面上的大量生 长防碍了光线的辐
射 , 降低了水面下 的温度 , 从而抑制了水下浮游
生物的生 长 l8] , 以及根部的吸附和分泌抑制藻类
生长的毒素阅。 还有研究表明水葫芦能够有效的
吸收放射性元素 。 如在美国等在核电站附近 的水
库大量种植水葫芦的方法减少因微量的核辐射
对周围环境的不良影响阅 。
.3 3 其 它
尽管水葫芦对污染水体所具有的高效的净
化功能在很多地方环境治理中发挥了重要的作
用 ,但最终处理定期收获的水葫芦同样是一个十
分棘手的问题阅。 因此 ,很多研究对如何尽可能
的开发水葫芦的用途也进行了许多的探索与尝
试 , 如利用烘 干的水 葫芦作 为造纸原料网 , 从
中提取一些挥发性的脂肪酸 、或用其纤维素以生
产纤维素二糖 l48[ 。 利用新鲜或晒干的水葫芦作为
发酵沼气的原料侧 , 用作喂养蛆叫 的食物来源 。
肯尼亚还正在把水葫芦开发成家用装饰 品及家
具作为商业用途 , 泰国也有类似的做法 , 当地人
利用这种晒干的水葫芦制成沙发 , 椅子和桌子及
精美的手提包 出口到 30 多个不同的 国家 。 我国
及国外一些地方还利用 晒干的水葫芦进行栽培
草菇和蘑菇 。 总之 ,人们正在把水葫芦当作一种
资源而不是一种威胁以努力试图为人类所用 。
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