Jump to content

Понтедерия краспипс

(Перенаправлено с Водяной гиацинт )

Обыкновенный водяной гиацинт
Научная классификация Изменить эту классификацию
Королевство: Растения
Клэйд : Трахеофиты
Клэйд : покрытосеменные растения
Клэйд : Однодольные
Клэйд : Коммелиниды
Заказ: Памятный
Семья: Понтедериевые
Род: Понтедерия
Разновидность:
П. crassipes
Биномиальное имя
Понтедерия краспипс
Синонимы [1]
  • Эйхорния crassipes ( Март. ) Солмс
  • Эйхорния сердцелистная Gand.
  • Eichhornia crassicaulis Schltdl.
  • Вид эйхорнии Кунт
  • Heteranthera formosa Miq.
  • Piaropus crassipes (Март.) Раф.
  • Piaropus mesomelas Raf.
  • Pontederia crassicaulis Schltdl.
  • Понтедерия удлиненная Балф.

Pontederia crassipes (ранее Eichhornia crassipes ), широко известная как обыкновенный водный гиацинт , является водным растением, произрастающим в Южной Америке , натурализованным по всему миру и часто инвазионным за пределами своего естественного ареала. [1] [2] [3] Это единственный вид подрода Oshunae внутри рода Pontederia . [4] Как ни странно, он известен как «террор Бенгалии» из-за его агрессивной тенденции к росту.

Описание

[ редактировать ]

Водяной гиацинт — это свободно плавающее многолетнее водное растение (или гидрофит), произрастающее в тропических и субтропических районах Южной Америки. Водяной гиацинт с широкими, толстыми, блестящими, яйцевидными листьями может возвышаться над поверхностью воды на высоту до 1 м (3 фута). Листья имеют диаметр 10–20 см (4–8 дюймов) на стебле, который плавает над поверхностью воды с помощью плавучих луковичных узелков у основания. У них длинные, губчатые, луковичные стебли. Перистые, свободно свисающие корни пурпурно-черные. Прямостоячий стебель поддерживает одиночный колос из 8–15 заметно привлекательных цветов , в основном от лавандового до розового цвета, с шестью лепестками. Когда водный гиацинт не цветет, его можно принять за лягушачьего укуса ( Limnobium spongia ) . [5] ) или амазонский лягушачий укус ( Limnobium laevigatum ).

Водяной гиацинт, одно из самых быстрорастущих известных растений, размножается в основном с помощью побегов или столонов , которые в конечном итоге образуют дочерние растения. Кроме того, каждое растение может давать тысячи семян каждый год, и эти семена могут оставаться жизнеспособными более 28 лет. [6] Обыкновенные водные гиацинты хорошо растут, и их размер может увеличиться вдвое за одну-две недели. [7] Говорят, что с точки зрения количества растений, а не размера, их количество увеличивается более чем в сто раз за 23 дня.

В естественном ареале цветы опыляются длинноязычными пчелами, а растения могут размножаться как половым, так и клональным путем. Инвазивность гиацинта связана с его способностью клонировать себя, и большие участки, скорее всего, будут частью одной и той же генетической формы.

Водяной гиацинт имеет три цветочные формы и называется « трехстильным ». Цветочные морфы названы по длине пестиков: длинные (L), средние (M) и короткие (S). [8] Однако тристилусные популяции ограничены ареалом водного гиацинта, обитающим в низинах Южной Америки; во введенном ареале преобладает М-морф, изредка встречается L-морф, а S-морф отсутствует вообще. [9] Такое географическое распространение цветочных морф указывает на то, что события-основатели сыграли заметную роль в распространении этого вида по всему миру. [10]

Среда обитания и экология

[ редактировать ]

Его среда обитания варьируется от тропической пустыни до субтропической или от пустыни с теплым умеренным климатом до тропических лесов зон . Температурная переносимость водяного гиацинта составляет:

  • Минимальная температура роста составляет 12 ° C (54 ° F).
  • Оптимальная температура роста 25–30 ° C (77–86 ° F).
  • Максимальная температура его роста составляет 33–35 ° C (91–95 ° F).

Его толерантность к pH оценивается в 5,0–7,5. Листья погибают от мороза , а растения не переносят температуру воды выше 34 ° C (93 ° F). Водяные гиацинты не растут там, где средняя соленость морской воды превышает 15% (около 5 г соли на кг). В солоноватой воде его листья проявляют эпинастию и хлороз и в конечном итоге отмирают. Плоты собранного водяного гиацинта были сброшены в море , что привело к его гибели. [11]

Azotobacter chroococcum , разновидность азотфиксирующих бактерий , вероятно, концентрируется вокруг оснований черешков , но бактерии не фиксируют азот , если растение не страдает от крайнего дефицита азота. [12]

Свежие растения содержат колючие кристаллы . [11] Сообщается, что это растение содержит цианистый водород , алкалоиды и тритерпеноиды и может вызывать зуд . [13] Растения, опрысканные 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой (2,4-Д), могут накапливать смертельные дозы нитратов. [14] и другие вредные элементы в загрязненной окружающей среде . [ нужна ссылка ]

Инвазивные виды

[ редактировать ]

Водяной гиацинт быстро растет и размножается, поэтому может покрывать большие территории прудов и озер. [15] Он может легко сосуществовать с другими инвазивными и местными растениями на данной территории. [16] Особенно уязвимыми являются водоемы, уже пострадавшие от деятельности человека, например, искусственные водоемы или эвтрофицированные озера, получающие большое количество питательных веществ. [17] [18] Он превосходит местные водные растения, как плавающие, так и подводные. [15] [19] В 2011 году У Фуцинь и др. [20] отследил результаты исследования озера Юньнань Дяньчи, а также показал, что водный гиацинт может влиять на фотосинтез фитопланктона, подводных растений и водорослей за счет качества водной среды и подавлять их рост. Процесс гниения истощает растворенный кислород , что часто приводит к гибели рыбы. в воде [15]

Водяной гиацинт способен поглощать большое количество вредных тяжелых металлов и других веществ. После смерти он гниет и опускается на дно воды, вызывая вторичное загрязнение водоема, разрушая естественное качество воды и в тяжелых случаях может даже повлиять на качество питьевой воды жителей. Вода, в которой густо растет водяной гиацинт, часто является местом размножения переносчиков болезней (например, комаров) . [19] и улитки [21] ) и вредных возбудителей, представляющих потенциальную угрозу здоровью местных жителей. [22] Очень важно быстро контролировать зараженные территории, чтобы эффективно уменьшить или контролировать рост этих видов. [23] С другой стороны, водяной гиацинт также может служить источником пищи для золотых рыбок и сохранять воду чистой. [24] [25] и помогают обеспечить кислород. [26]

Нашествие водяного гиацинта имеет и социально-экономические последствия. Поскольку водяной гиацинт на 95% состоит из воды, скорость его испарения высока. [27] Таким образом, небольшие озера, покрытые этим видом, могут высохнуть и оставить общины без достаточного количества воды и продовольствия. В некоторых районах густые маты водяного гиацинта препятствуют использованию водного пути, что приводит к потере транспорта (как человеческого, так и грузового), а также к потере возможностей рыболовства. [28] [29] Большие суммы денег выделяются на удаление водяного гиацинта из водоемов, а также на выяснение способов уничтожения собранных остатков. [30] Сбор водяного гиацинта механическим способом требует значительных усилий. Для миллиона тонн свежей биомассы потребуется 75 грузовиков грузоподъемностью 40 м. 3 , в день, в течение 365 дней, чтобы избавиться от него. [31] Водяной гиацинт затем вывозят на свалку и оставляют разлагаться с выделением CO 2 , метана и оксидов азота. [32]

Водяной гиацинт широко распространен в Северной Америке, Европе, Азии, Австралии, Африке и Новой Зеландии . [33] Во многих регионах он стал важным и вредоносным инвазивным видом . В Новой Зеландии он внесен в Национальное соглашение о вредных растениях , которое запрещает его размножение, распространение или продажу. В крупных акваториях, таких как Луизиана, заводи Кералы в Индии , Тонлесап в Камбодже и озеро Виктория , он стал серьезным вредителем. Водяной гиацинт обыкновенный стал инвазивным видом растения на озере Виктория в Африке после того, как был завезен сюда в 1980-х годах. [34]

был собран эталонный геном хромосомы размером 1,22 Гб/8 . Для изучения ядерных и хлоропластных геномов 10 линий водяных гиацинтов с 3 континентов [35] Результаты свидетельствуют о распространении ограниченного генотипа водяного гиацинта из Южной Америки, где он имеет наибольшее генетическое разнообразие. В документе предполагается, что распространение может происходить от кораблей, следующих из порта Итажаи на восточном побережье Бразилии. [35] Хотя генетические исследования образцов из Бангладеш и Индонезии демонстрируют разные генотипы, что потенциально может указывать на множественные интродукции интродуцированного ареала. [36]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

Введение в США

[ редактировать ]

Приводятся различные сведения о том, как водный гиацинт был завезен в Соединенные Штаты . [а]

Экспозиция 1884 года

Утверждение, что водный гиацинт был завезен в США в 1884 году на Всемирной выставке в Новом Орлеане , также известной как Всемирное столетие хлопка , [38] был охарактеризован как «первый достоверный отчет», [39] а также «местная легенда». [40]

Предполагаемое участие Японии

В какой-то момент возникла легенда, что растения были подарены японской делегацией на ярмарке. [43] Это утверждение отсутствует в соответствующей статье, опубликованной в 1940 году в профессиональном журнале военных инженеров. [б] [44] но появляется в статье, написанной в 1941 году директором отдела дикой природы и рыболовства Департамента охраны природы штата Луизиана, где автор пишет: «Японское правительство содержало японское здание» на ярмарке, а «японский персонал импортировался из Венесуэлы». значительное количество водяных гиацинтов, которые раздавались в качестве сувениров». [с] [41] Это утверждение было повторено более поздними авторами с различными изменениями в деталях. Так, Национальной академии наук научный сотрудник Ноэль Д. Вьетмейер (1975) писал, что «японские предприниматели» завезли это растение в США, а растения были «собраны из реки Ориноко в Венесуэле». [42] Это утверждение было поддержано парой исследователей НАСА ( Wolverton & McDonald 1979 ), которые утверждали, что сувенирные растения были по неосторожности сброшены в различные водные пути. [45] Канадский биолог Спенсер Ч. Барретт (2004) тем временем поддержал теорию, что сначала их выращивали в садовых прудах, после чего они размножились и убежали в окрестности. [46] В рассказе представлены различные детали, рассказанные детской сказочницей Кэрол Марш (1992), которая говорит, что «Япония раздавала семена водного гиацинта» во время экспозиции. [47] и другой южный рассказчик, Гаспар Дж. «Бадди» Столл (1998), заверил своих читателей, что японцы подарили каждой семье по пакету этих семян. [48]

Другие способы введения

В одной статье также исследовалась роль, которую продажа семян и растений по каталогам могла сыграть в распространении инвазивных растений. Было обнаружено, что P. crassipes был предложен в выпуске 1884 года в Бордентауне, штат Нью-Джерси, Эдмунда Д. Стёртеванта в «Каталоге редких кувшинок и других избранных водных растений» . [49] и Haage & Schmidt [ de ] из Германии предлагали завод с 1864 года (когда была основана фирма). [49] К 1895 году его предлагали поставщики семян в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Калифорния и Флорида. [50] [д]

Журнал Harper's Weekly (1895 г.) напечатал анекдотический отчет о том, что некий человек из Нового Орлеана собрал и привез домой водяные гиацинты из Колумбии около 1892 г., и растение размножилось в течение двух лет. [52]

Заражение и борьба с ним на юго-востоке

[ редактировать ]

По мере того, как гиацинты размножаются, образуя циновки, они устраняют присутствие рыбы и перекрывают водные пути для плавания на лодках и судоходства. [53] Этот эффект уже начал проявляться в штате Луизиана на рубеже 20-го века. [38]

Завод вторгся во Флориду в 1890 году. [54] и примерно 50 кг/м 2 растительной массы захлестнуло водные пути Флориды. [55] Засорение реки Сент-Джонс представляло серьезную угрозу, и в 1897 году правительство направило оперативную группу Инженерного корпуса армии США для решения проблемы водяных гиацинтов, от которой страдают такие государства Персидского залива, как Флорида и Луизиана. [и] [57] [56]

Так, в начале 20-го века военное министерство США (т.е. Инженерный корпус армии) опробовало различные способы уничтожения растений, включая струйный пар и горячую воду, применение различных сильных кислот и применение нефти. с последующим сжиганием. [ф] Опрыскивание насыщенным раствором соли (но не разбавленным раствором) эффективно уничтожало растения; к сожалению, это было сочтено непомерно дорогим, и инженеры выбрали гербицид марки Harvesta, активным ингредиентом которого была мышьяковая кислота , как оптимальное экономически эффективное средство для искоренения. [58] [59] Этот гербицид использовался до 1905 года, когда его заменили другим соединением на основе белого мышьяка . [59] Инженер, которому было поручено распыление, не считал яд поводом для беспокойства, заявив, что команда распыляющего катера регулярно ловила рыбу со своих рабочих мест и поедала ее. [60] Однако опрыскивание имело мало надежды на полное уничтожение водяного гиацинта из-за обширности сбежавших колоний и недоступности некоторых зараженных участков, и инженер предположил, что могут потребоваться какие-то биологические средства борьбы. [61]

предложило смелое решение В 1910 году Общество новых продуктов питания . Их план состоял в том, чтобы импортировать и выпустить бегемотов из Африки в реки и заливы Луизианы. Затем бегемот съел водный гиацинт, а также начал производить мясо, чтобы решить еще одну серьезную проблему того времени - американский мясной кризис. [38]

Законопроект HR 23621, известный как законопроект об американских гиппопотамах, был представлен конгрессменом от штата Луизиана Робертом Бруссардом и обсужден в Сельскохозяйственном комитете Палаты представителей США. Главными сотрудниками Общества новых продуктов питания и сторонниками законопроекта Бруссарда были майор Фредерик Рассел Бёрнем , знаменитый американский скаут , и капитан Фриц Дюкен , южноафриканский скаут, который позже стал печально известным шпионом Германии. Выступая перед Сельскохозяйственным комитетом, Бёрнем подчеркнул, что ни одно из животных, которых ели американцы (куры, свиньи, крупный рогатый скот, овцы или ягнята), не было местным для США и не было импортировано европейскими поселенцами столетия назад, поэтому американцам не следует не решаются вводить в рацион американцев бегемотов и других крупных животных. Дюкен, родившийся и выросший в Южной Африке, далее отметил, что европейские поселенцы на этом континенте обычно включали в свой рацион гиппопотамов, страусов, антилоп и других африканских диких животных и не страдали от каких-либо побочных эффектов. Законопроекту об американских бегемотах не хватило одного голоса. [38]

Водяные гиацинты также были завезены в воды, населенные ламантинами во Флориде, с целью биоремедиации (см. § Фиторемедиация ниже) вод, которые стали загрязненными и стали жертвами цветения водорослей . [62] Ламантины включают в свой рацион водяной гиацинт. [62] но это не может быть для них пищей первого выбора. [63]

Законность продажи и отгрузки в США

[ редактировать ]

В 1956 году E. crassipes был запрещен к продаже и пересылке в США под угрозой штрафа и/или тюремного заключения. [64] Этот закон был отменен HR133. [65] [66] [116-й Конгресс (2019–2020 гг.)] 27.12.2020.

Водяной гиацинт в порту Кисуму

Водяной гиацинт, возможно, был завезен в Египет в конце 18-го - начале 19-го века во времена Мухаммеда Али в Египте , но не был признан инвазивной угрозой до 1879 года. [67] [68] Вторжение в Египет датируется Бриджем Гопалом между 1879 и 1892 годами . [69] [70]

Растение (африкаанс: водный хиасинт [71] ) предположительно вторглись в Южную Африку в 1910 году, [73] [74] [75] хотя были заявлены более ранние даты. [78] [г] Водоемом, которому серьезно угрожает водный гиацинт, является плотина Хартебиспорт недалеко от Бритса в Северо-Западной провинции .

Растение было завезено бельгийскими колонистами в Руанду для украшения своих владений. Затем он естественным путем добрался до озера Виктория, где его впервые заметили в 1988 году. [80] Там, не имея естественных врагов, он превратился в экологическую чуму, удушающую озеро, уменьшающую рыбные запасы и наносящую ущерб местной экономике. Это затрудняет доступ к Кисуму и другим гаваням.

Водяной гиацинт также появился в Эфиопии , где он был впервые зарегистрирован в 1965 году в водохранилище Кока и в реке Аваш , где Эфиопскому управлению по электричеству и электроснабжению удалось поставить его под умеренный контроль ценой значительных затрат человеческого труда. Другие заражения в Эфиопии включают многие водоемы в регионе Гамбела , Голубой Нил от озера Тана до Судана и озеро Эллен возле Алем Тена . [81] К 2018 году это стало серьезной проблемой на озере Тана в Эфиопии.

Водяной гиацинт также встречается на реке Шир в национальном парке Ливонде в Малави.

Муниципальный бассейн Халдия, общественное водохранилище, по состоянию на декабрь 2019 года захлебывается растущей популяцией водяных гиацинтов.
Покрытый пеплом цветущий водный гиацинт вдоль берега озера в Сан-Николасе, Батангас , Филиппины, из-за извержения вулкана Таал вдалеке.
Водяной гиацинт на канале в провинции Тяньзянг, Вьетнам.

Водяной гиацинт был завезен в Бенгалию (Индия) из-за его декоративных цветов и формы листьев, но стал инвазивным сорняком, истощающим кислород из водоемов и приводящим к опустошению рыбных запасов. [82] Водяной гиацинт называли «(красивым) синим дьяволом» в Бенгалии и «бенгальским террором» в других частях Индии; его называли «немецкой травкой» (бенгальский: Germani pana ) в Бангладеш из-за того, что они верили в миссию немецкой «Кайзер». подводной лодки [83] участвовал в их интродукции в начале Первой мировой войны. Были предприняты согласованные усилия по искоренению водных гиацинтов, которые повлияли на судоходство в реках Бенгалии. Закон о бенгальском водном гиацинте 1936 года запретил выращивание этого растения. К 1947 году проблема была решена, и на реках восстановилась судоходность, хотя растения все еще существуют на заболоченных территориях. [84] [85] называли «японской бедой», Водяные гиацинты на Шри-Ланке поскольку ходили слухи, что британцы посадили их, чтобы побудить японские самолеты приземлиться на небезопасных площадках. [86] [87]

Согласно общепринятому мнению, растение было завезено в Японию в 1884 году для признания его в садоводстве. [88] [89] но исследователь, занимающийся изучением этого растения, обнаружил, что укиё-э художник Утагава Кунисада (или Утагава Тоёкуни III, ум. 1865 ) создал гравюру на дереве с изображением водяного гиацинта, золотой рыбки и красивых женщин , датированную 1855 годом. [90] Растение плавают на поверхности воды наполненных (стеклянных) аквариумов. [91] или глазурованные глиняные горшки с кувшинками ( хибати ). их заменителями служат горшки [92]

В 1930-х годах водяной гиацинт был завезен в Китай в качестве кормового , декоративного и очистного растения , а на юге его широко выращивали в качестве корма для животных. Начиная с 1980-х годов, с быстрым развитием внутренней промышленности Китая, эвтрофикация внутренних вод усилилась. Благодаря эффективному бесполому размножению и механизмам адаптации к окружающей среде водяной гиацинт начал широко распространяться в бассейнах рек. Гиацинты заблокировали реки и затруднили движение воды. Например, многие водные пути в Чжэцзяне и других провинциях заблокированы быстро растущим водяным гиацинтом. Кроме того, большое количество водных гиацинтов, плавающих в воде, блокируют попадание солнечного света в воду, а их гниение потребляет растворенный в воде кислород, ухудшает качество воды и может привести к гибели других водных растений. Вспышка водяного гиацинта серьезно повлияла на биоразнообразие местной экосистемы и поставила под угрозу производство, жизнь и здоровье жителей сообщества.

В 2016 году Европейский Союз запретил любую продажу водяного гиацинта на территории ЕС. [93] Этот вид включен в список инвазивных чужеродных видов, вызывающих озабоченность Союза. [94] Это означает, что не только продажа, но и ввоз, выращивание или преднамеренный выброс в окружающую среду запрещены на всей территории Европейского Союза. [95]

В Папуа-Новой Гвинее водный гиацинт блокирует солнечный свет для других водных организмов, создает среду обитания для комаров, переносчиков малярии, засоряет водные пути до такой степени, что лодки не могут пройти, и снижает качество воды для таких целей, как приготовление пищи, стирка и питье. Люди потеряли доход или даже умерли из-за невозможности поехать за едой или медицинской помощью или из-за болезней, вызванных зараженной водой или комарами. [96]

Контроль

[ редактировать ]

Меры борьбы зависят от конкретных условий каждого пораженного места, таких как степень заражения водяными гиацинтами, региональный климат и близость к людям и дикой природе. [97]

Химический контроль

[ редактировать ]

Химический контроль является наименее используемым из трех методов борьбы с водяным гиацинтом из-за его долгосрочного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Использование гербицидов требует строгого разрешения государственных органов защиты и квалифицированных технических специалистов для обработки и опрыскивания пораженных участков. Применение химических гербицидов применяют только при сильном заражении водяного гиацинта. [98] Однако наиболее успешное использование гербицидов - это их использование на небольших участках заражения, потому что на больших площадях большее количество матов водяных гиацинтов, скорее всего, переживет воздействие гербицидов и может фрагментироваться для дальнейшего размножения матов водяных гиацинтов на большой площади. Кроме того, он более экономически эффективен и менее трудоемок, чем механический контроль, однако может привести к экологическим последствиям, поскольку может проникать в систему грунтовых вод и влиять не только на гидрологический цикл внутри экосистемы, но и негативно влиять на местная система водоснабжения и здоровье человека. Также следует отметить, что использование гербицидов не является строго избирательным в отношении водных гиацинтов; ключевые виды и жизненно важные организмы, такие как микроводоросли, могут погибнуть от токсинов и разрушить хрупкие пищевые сети. [97]

Химическую регуляцию водных гиацинтов можно осуществлять с помощью обычных гербицидов, таких как 2,4-Д, глифосат и дикват. Гербициды распыляются на листья водяного гиацинта и приводят к прямым изменениям в физиологии растения. [99] Использование гербицида, известного как 2,4-Д, приводит к гибели водяного гиацинта за счет ингибирования роста клеток новой ткани и клеточного апоптоза. [100] Может потребоваться почти две недели, прежде чем маты водяного гиацинта будут уничтожены с помощью 2, 4-D. от 75 000 до 150 000 акров (от 30 000 до 61 000 га) водяного гиацинта и аллигатора . Ежегодно в Луизиане обрабатывают [101]

Гербицид, известный как дикват, представляет собой жидкую бромистую соль, которая может быстро проникать в листья водяного гиацинта и приводить к немедленному отключению растительных клеток и клеточных процессов. Гербицид глифосат менее токсичен, чем другие гербициды, поэтому разрушение матов водяного гиацинта занимает больше времени (около трех недель). Симптомы включают устойчивое увядание растений и изменение желтого цвета листьев растений, что в конечном итоге приводит к их гниению. [98]

Физический контроль

[ редактировать ]

Физический контроль осуществляется наземными машинами, такими как ковшовые краны, драглайны или стрелы, или водными машинами, такими как комбайны для сбора водных сорняков . [102] земснаряды или измельчители растительности. [103] Механическое удаление рассматривается как лучшее краткосрочное решение проблемы размножения растения.

Комбайн для сбора водных сорняков немецкого производителя Berky собирает воду с помощью ленточного конвейера на трюм и может выгружать материал на берегу.
Комбайн для сбора водных сорняков собирает водные растения с помощью ленточного конвейера в трюме и может выгружать материал на берегу.

В рамках проекта на озере Виктория в Африке использовалось различное оборудование для измельчения, сбора и утилизации 1500 гектаров (3700 акров) водяного гиацинта за 12-месячный период. Однако это дорого и требует использования как наземного, так и водного транспорта, но понадобилось много лет, чтобы озеро пришло в плохое состояние, и рекультивация будет непрерывным процессом. [ нужна ссылка ]

Ежегодная стоимость такого проекта может составлять от 6 до 20 миллионов долларов США, и он считается лишь краткосрочным решением долгосрочной проблемы. Еще одним недостатком механического сбора урожая является то, что он может привести к дальнейшей фрагментации водных гиацинтов, когда растения разбиваются вращающимися ножами машин для уборки растений. Фрагменты водяного гиацинта, оставшиеся в воде, могут легко размножаться бесполым путем и вызвать новое заражение. [99]

Однако транспортировка и утилизация собранного водяного гиацинта представляет собой сложную задачу, поскольку растительность имеет большой вес. Собранный водный гиацинт может представлять опасность для здоровья человека из-за склонности растения поглощать загрязняющие вещества. [104] и считается токсичным для человека. Более того, практика механического сбора урожая не эффективна при крупномасштабных заражениях, поскольку этот водный инвазивный вид растет гораздо быстрее, чем его можно уничтожить. Только от одного до двух акров ( от 1 2 до 1 га) водяного гиацинта можно собирать механически ежедневно из-за его огромного количества в окружающей среде. Поэтому процесс очень трудоемкий. [105]

В 2010 году Служба сельскохозяйственных исследований выпустила насекомое Megamelus scutellaris в качестве биологического средства борьбы с инвазивным видом Eichhornia crassipes, более известным как водяной гиацинт.
насекомое Megamelus scutellaris в качестве биологического средства борьбы с водяным гиацинтом. В 2010 году Служба сельскохозяйственных исследований выпустила [106]

Биологический контроль

[ редактировать ]

Поскольку химическое и механическое удаление зачастую слишком дорого, загрязняет окружающую среду и неэффективно, исследователи обратились к агентам биологического контроля , чтобы справиться с водяным гиацинтом. Усилия начались в 1970-х годах, когда исследователи Министерства сельского хозяйства США выпустили в Соединенные Штаты три вида долгоносиков, которые, как известно, питаются водяным гиацинтом: Neochetina bruchi , N. eichhorniae и водяным гиацинтовым сверлом Sameodes albiguttalis . Виды долгоносиков были завезены в штаты побережья Мексиканского залива, такие как Луизиана, Техас и Флорида, где водяным гиацинтом были заражены тысячи акров земли. Десять лет спустя было обнаружено уменьшение количества матов водяного гиацинта на целых 33%, но поскольку жизненный цикл долгоносиков составляет 90 дней, использование биологического хищничества для эффективного подавления роста водяного гиацинта ограничено. [101] Эти организмы регулируют водный гиацинт, ограничивая его размер, вегетативное размножение и образование семян. Они также переносят микроорганизмы, которые могут быть патологическими для водяного гиацинта. Эти долгоносики поедают ткани стебля, что приводит к потере плавучести растения, которое в конечном итоге тонет. [99] Несмотря на ограниченный успех, долгоносики с тех пор были выпущены во многие другие страны. [96] [107] Однако наиболее эффективным методом борьбы остается контроль избыточного количества питательных веществ и предотвращение распространения этого вида. [ нужна ссылка ]

Министерства сельского хозяйства США В мае 2010 года Служба сельскохозяйственных исследований выпустила Megamelus scutellaris в качестве дополнительного насекомого для биологической борьбы с инвазивными видами водных гиацинтов. M. scutellaris — небольшое насекомое- кувшинка, обитающее в Аргентине. Исследователи изучали действие агента биологической борьбы в обширных исследованиях круга хозяев с 2006 года и пришли к выводу, что насекомое в высокой степени специфично для хозяина и не представляет угрозы для какой-либо другой популяции растений, кроме целевого водяного гиацинта. Исследователи также надеются, что этот биологический контроль будет более устойчивым, чем существующие биологические средства контроля и гербициды, которые уже используются для борьбы с инвазивным водным гиацинтом. [106] Еще одним насекомым, рассматриваемым в качестве агента биологической борьбы, является полуводный кузнечик Cornops aquaticum . Это насекомое специфично для водного гиацинта и его семейства и, помимо питания на растении, заносит вторичное патогенное заражение. Этот кузнечик был завезен в Южную Африку в ходе контролируемых испытаний. [108]

Университета Родоса Центр биологического контроля выращивает M. scutellaris и водяных гиацинтовых долгоносиков N. eichhorniae и N. bruchi в массовом порядке для биологического контроля на плотинах в Южной Африке, включая плотину Хартбиспорт . [109] [110] Моль Niphograpta albiguttalis (Warren) (Lepidoptera: Pyralidae) была завезена в Северную Америку, Африку и Австралию. Личинки этой моли вынашиваются в стеблях и цветочных бутонах водяного гиацинта. [111]

Использование

[ редактировать ]

Поскольку водный гиацинт очень плодовит, его сбор для различных целей также служит средством контроля над окружающей средой.

Биоэнергетика

[ редактировать ]

Благодаря чрезвычайно высокой скорости развития Pontederia crassipes является отличным источником биомассы . Таким образом, с одного гектара (2,5 акра) урожая на корню можно получить более 70 000 м3 урожая. 3 /га (1 000 000 куб футов / акр) биогаза (70% CH
4
, 30% CO
2
). [112] По данным Кертиса и Дьюка, из одного кг (2,2 фунта) сухого вещества можно получить 370 литров (13 куб футов) биогаза, что дает теплоту сгорания 22 000 кДж/м. 3 (590 БТЕ/куб футов) по сравнению с чистым метаном (895 БТЕ/фут 3 ) [113]

Вулвертон и Макдональд сообщают о примерно 0,2 м. 3 /кг (3 куб. футов/фунт) метана, [час] указывает на потребность в биомассе в 350 т/га (160 коротких тонн/акр) для достижения 70 000 м2. 3 Урожайность на гектар (1 000 000 куб футов / акр), прогнозируется Национальной академией наук (Вашингтон). [115] Уэки и Кобаяши упоминают более 200 т/га (90 коротких тонн/акр) в год. [116] Редди и Такер обнаружили экспериментальный максимум более 1 2 тонны на гектар ( 1 4 коротких тонны на акр) в день. [117]

Бенгальские фермеры собирают и складывают эти растения для просушки в начале холодного сезона; затем они используют сухие водные гиацинты в качестве топлива. Золу используют как удобрение. В Индии из одной тонны (1,1 коротких тонны) высушенного водяного гиацинта получается около 50 литров этанола и 200 кг остаточной клетчатки (7700 БТЕ). Бактериальная ферментация одной тонны (1,1 коротких тонны) дает 26 500 футов. 3 газ (600 БТЕ) с 51,6% метана ( CH
4
), 25,4% водорода ( H
2
), 22,1% углекислого газа ( CO
2
) и 1,2% кислорода ( O
2
). Газификация одной тонны (1,1 коротких тонны) сухого вещества воздухом и паром при высоких температурах (800 ° C или 1500 ° F) дает около 40 000 футов. 3 (1100 м 3 ) природный газ (143 БТЕ/фут 3 ), содержащий 16,6% H
2,4,8
% СН
4
, 21,7% CO ( окись углерода ), 4,1% CO
2
и 52,8% N
2
( азот ). Высокое содержание влаги в водном гиацинте, увеличивающее затраты на обработку, ограничивает коммерческие предприятия. [115] [118] Можно было бы разработать непрерывную гидравлическую систему производства, которая обеспечила бы лучшее использование капитальных вложений, чем в традиционном сельском хозяйстве, которое, по сути, является периодическим производством. [11] [119]

Трудозатраты, необходимые для сбора водяного гиацинта, можно значительно сократить, разместив места сбора и переработчики на водоемах, которые используют преобладающие ветры . системы очистки сточных вод К этой операции также можно было бы добавить . Собранная биомасса затем будет преобразована в этанол , биогаз , водород , газообразный азот и/или удобрения . [120] Побочную близлежащих воду можно использовать для орошения пахотных земель . [11]

Фиторемедиация, очистка сточных вод

[ редактировать ]

Водяной гиацинт удаляет мышьяк из загрязненной мышьяком питьевой воды. Это может быть полезным инструментом для удаления мышьяка из воды из трубчатых колодцев в Бангладеш . [121]

Водный гиацинт также усиливает нитрификацию в камерах очистки сточных вод живых технологий. Их корневые зоны являются превосходными микрорайонами для бактериальных сообществ. [24]

Водяной гиацинт — распространенное кормовое растение в странах третьего мира, особенно в Африке, хотя чрезмерное его использование может быть токсичным. Он богат белком (азотом) и микроэлементами , а козьи фекалии также являются хорошим источником удобрений.

Сообщается, что водный гиацинт эффективно удаляет около 60–80% азота. [122] и около 69% калия из воды. [123] Было обнаружено, что корни водяного гиацинта удаляют твердые частицы и азот на естественных неглубоких эвтрофицированных водно-болотных угодьях. [124] [125]

Завод чрезвычайно толерантен и обладает высокой способностью поглощать тяжелые металлы , включая кадмий , хром , кобальт , никель , свинец и ртуть , что может сделать его пригодным для биоочистки промышленных сточных вод. [104] [126] [127] [128] [129] [130]

Корни , в концентрациях , естественным Pontederia crassipes образом поглощают некоторые органические соединения, которые считаются канцерогенными в 10 000 раз превышающих концентрации в окружающей воде. [131] Водяные гиацинты можно выращивать для очистки сточных вод (особенно сточных вод молочной промышленности). [11] [ не удалось пройти проверку ]

Помимо тяжелых металлов, Pontederia crassipes также может удалять другие токсины, такие как цианид , который является экологически полезным в районах, где проводились операции по добыче золота. [132]

Водяной гиацинт может поглощать и разлагать этион , фосфорный пестицид. [133]

Сельское хозяйство

[ редактировать ]

В местах, где водяной гиацинт является агрессивным, избыточным и нуждается в уничтожении, эти свойства делают его свободным для сбора урожая, что делает его очень полезным в качестве источника органического вещества для компостирования в органическом сельском хозяйстве . Он используется во всем мире для удобрений. [134] и в качестве корма для животных [134] и силос для крупного рогатого скота , овец , гусей , свиней и другого домашнего скота . [135]

В Бенгалии, Индия, качури-пана использовалась в первую очередь для удобрения, компоста или мульчи, а во вторую очередь в качестве корма для скота и рыбы. [136] В Бангладеш фермеры юго-западного региона выращивают овощи в «плавающих садах», обычно с каркасным основанием из бамбука, с высушенной массой водяного гиацинта, покрытой почвой в качестве подстилки. Поскольку во время муссонов в этом низинном регионе большая часть пахотных земель уходит под воду на несколько месяцев, фермеры выращивают этот метод уже много десятилетий. Метод этого земледелия известен под многими названиями, включая дхап чаш и васоман чаш . [137]

В Кении, Восточной Африке, его экспериментально использовали в качестве органического удобрения, хотя существуют разногласия, связанные с высоким щелочным значением pH удобрения. [138]

Другое использование

[ редактировать ]

В разных частях мира завод используется для изготовления мебели, сумок, корзин, веревок и товаров для дома/интерьера (абажуры, рамки для фотографий) предприятиями, созданными НПО и предпринимателями. [134] [62]

Тканые изделия

[ редактировать ]

Американо-нигерийская компания Achenyo Idachaba получила награду за то, что продемонстрировала, как это растение можно использовать для получения прибыли в качестве тканых изделий в Нигерии. [139]

Хотя исследование показало, что водные гиацинты очень ограниченно используются для производства бумаги, [140] тем не менее, они используются для производства бумаги в небольших масштабах. Госвами отметил в своей статье, что водный гиацинт может использоваться для изготовления прочной и прочной бумаги. Он обнаружил, что добавление мякоти водяного гиацинта к сырью бамбуковой целлюлозы для изготовления антижирной бумаги может повысить физическую прочность бумаги.

Съедобность

[ редактировать ]

это растение используется как богатый каротином столовый овощ На Тайване . Яванцы иногда готовят и едят зеленые части и соцветия. [11] Вьетнамцы также готовят это растение и иногда добавляют его молодые листья и цветы в свои салаты.

Лекарственное использование

[ редактировать ]

В Кеде (Малайзия) цветы используются для лечения кожи лошадей. [11] Вид является «тонизирующим». [141] [142]

Потенциал в качестве биогербицидного агента.

[ редактировать ]

Было показано, что экстракт листьев водного гиацинта проявляет фитотоксичность в отношении другого инвазивного сорняка Mimosa pigra . Экстракт ингибировал прорастание семян M. pigra , а также подавлял рост корней сеянцев. Биохимические данные позволяют предположить, что ингибирующие эффекты могут быть опосредованы усилением выработки перекиси водорода , ингибированием активности растворимой пероксидазы и стимуляцией активности пероксидазы, связанной с клеточной стенкой, в тканях корня M. pigra . [143]

Пояснительные примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Включая указание на то, что они выращивались в питомниках и на ландшафтах вскоре после Гражданской войны в США (закончилась в 1865 году). [37]
  2. Обратите внимание, что военным инженерам было поручено удалить водные гиацинты на юге, как описано ниже.
  3. ^ Браун (1941) также ошибочно утверждает, что этот вид «родом из Японии», стр. 9. Браун изображен на фотографии на с. 12.
  4. Можно также отметить, что когда Всемирная выставка вернулась в США в 1993 году и проводилась в Чикаго ( Всемирная Колумбийская выставка ), Эдмунд Д. Стертевант демонстрировал там свои кувшинки. [51]
  5. Используется термин «совет офицеров-инженеров», но биография одного из его членов в списке выпускников Вест-Пойнта показывает, что он был из инженерного корпуса армии. [56]
  6. ^ В отчете об эксперименте 1903 года упоминается слово «нефть», тогда как Клорер 1909 , стр. 443 пишет " Мазут Бомонта ".
  7. ^ Более амбициозный Китунда (2017) , с. xv, датируемый 1829 годом благодаря Уильяму Таунсенду Эйтону из Кью-Гарденс, не соответствует действительности, поскольку указанный источник, «Ботанический журнал Кертиса» (1829), просто утверждает, что Эйтон сделал растение доступным тогда для Ботанического сада Глазго . [79]
  8. ^ т . е. 200 литров из «350–411 литров биогаза на кг сухого веса водных гиацинтов (от 5,7 до 6,6 кубических футов на сухой фунт)», о которых сообщила эта группа с Барлоу. [114]
  1. ^ Перейти обратно: а б Понтедерия крассипс . Королевский ботанический сад Кью «Растения мира» в Интернете. По состоянию на 19 апреля 2022 г.
  2. ^ Эйхорния крассипес . Королевский ботанический сад Кью. Растения мира в Интернете. По состоянию на 19 апреля 2022 г.
  3. ^ Кочурипана, Водяной гиацинт, Eichhornia crassipes . 15 июня 2016. Флора Бангладеш. По состоянию на 19 апреля 2022 г.
  4. ^ Пеллегрини, МОО; Хорн, Китай и Алемида, РФ (2018). «Полная доказательная филогения Pontederiaceae (Commelinales) проливает свет на необходимость ее рециркуляции и краткое описание Pontederia L». ФитоКлючи (108): 25–83. дои : 10.3897/phytokeys.108.27652 . ПМК   6160854 . ПМИД   30275733 .
  5. ^ «Лимнобиум губка» . УФ/МФСА Центр водных и инвазивных растений .
  6. ^ Салливан, Пол Р.; Вуд, Род (2012). Водяной гиацинт (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) — долговечность семян и последствия для ухода (PDF) . 18-я Австралазийская конференция по сорнякам. Мельбурн.
  7. ^ Дикинсон, Ричард; Ройе, Франция (2014). Сорняки Северной Америки . Издательство Чикагского университета. п. 625. ИСБН  978-0-226-07658-4 . Водяной гиацинт образует большие плавающие коврики. В идеальных условиях популяция может удваиваться каждые 6–18 дней .
  8. ^ « Эйхорния crassipes (водяной гиацинт)» . Справочник инвазивных видов . КАБИ . Проверено 14 ноября 2017 г.
  9. ^ Барретт, Спенсер CH (1977) Печаль в Eichhornia crassipes (водяной гиацинт). Биотропы, 9: 230–238.
  10. ^ Барретт, Спенсер CH (1989) Нашествие водорослей. Scientific American, 260: 90–97.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Duke 1983 , Eichhornia crassipes (Март.) Солмс
  12. ^ Матай, С.; Багчи, Д.К. (1980), Гнанам, А.; Кришнасвами, С.; Кан, Дж. С. (ред.), «Водный гиацинт: растение с высокой биопродуктивностью и фотосинтезом» , Труды Международного симпозиума по биологическому применению солнечной энергии, 1–5 декабря 1978 г. , MacMillan Co., Индия, Мадрас, стр. 144. –148 Апуд Дьюк (1983) .
  13. ^ Лекарственные растения Восточной и Юго-Восточной Азии. Автор: Л. М. Перри. 1980. MIT Press, Кембридж. Цитируется в Duke (1983) .
  14. ^ Тропические каналы. Сводная информация о кормах и пищевая ценность. Б. Голь. 1981. Серия ФАО «Животноводство и здоровье» 12. ФАО, Рим. Цитируется в Duke (1983) .
  15. ^ Перейти обратно: а б с Войланд, Адам (1 июня 2016 г.). «Семь вещей, которые вы не знали о водяном гиацинте» . Земная обсерватория . Проверено 21 ноября 2017 г.
  16. ^ Ю. Гусейн, Х. Абу Хамдан, А. Фадель, Ж. Кудрез, Х. Николя, Г. Фаур, Дж. Ори, Биология и экология Pontederia crassipes в средиземноморской реке в Ливане, Водная ботаника, Том 188, 2023 г. ,103681,ISSN 0304-3770, https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2023.103681 .
  17. ^ Кутзи, Джули А.; Хилл, Мартин П. (1 апреля 2012 г.). «Роль эвтрофикации в биологической борьбе с водным гиацинтом Eichhornia crassipes в Южной Африке» . БиоКонтроль . 57 (2): 247–261. Бибкод : 2012BioCo..57..247C . дои : 10.1007/s10526-011-9426-y . ISSN   1573-8248 . S2CID   16415244 .
  18. ^ Ю, Хайхао; Донг, Сяньру; Ю, Дэн; Лю, Чуньхуа; Фань, Шуфэн (2019). «Влияние эвтрофикации и различных уровней воды на зимовку Eichhornia crassipes на северной окраине ее распространения в Китае» . Границы в науке о растениях . 10 : 1261. дои : 10.3389/fpls.2019.01261 . ISSN   1664-462X . ПМК   6788430 . ПМИД   31636651 .
  19. ^ Перейти обратно: а б «Неместные инвазивные пресноводные растения — Водяной гиацинт (Eichornia crassipes) — Техническая информация» . Департамент экологии штата Вашингтон . Архивировано из оригинала 15 ноября 2017 года . Проверено 21 ноября 2017 г.
  20. ^ Ли, Сюэбао; Ву, Чжэньбинь; Хэ, Гуанъюань (май 1995 г.). «Влияние низкой температуры и физиологического возраста на супероксиддисмутазу водяного гиацинта (Eichhornia crassipes Solms)». Водная ботаника . 50 (2): 193–200. Бибкод : 1995AqBot..50..193L . дои : 10.1016/0304-3770(94)00417-к . ISSN   0304-3770 .
  21. ^ Коулз, GC; Кабатерейн, Северная Каролина (июнь 2008 г.). «Водяной гиацинт и передача шистосомоза». Труды Королевского общества тропической медицины и гигиены . 102 (6): 619–620. дои : 10.1016/j.trstmh.2008.01.009 . ПМИД   18374376 .
  22. ^ Конг, Фанбин; Сюн, Кай; Чжан, Нин (29 сентября 2014 г.). «Детерминанты готовности фермеров платить и ее уровень за экологическую компенсацию водно-болотных угодий озера Поян, Китай: исследование на уровне домохозяйств» . Устойчивость . 6 (10): 6714–6728. дои : 10.3390/su6106714 . ISSN   2071-1050 .
  23. ^ Датта Авирадж, Махарадж Савитри, Прабху Г. и др. Мониторинг распространения водяного гиацинта (Pontederia crassipes): проблемы и будущее развитие, Frontiers in Ecology and Evolution, 9, 2021, https://www.frontiersin.org/ статьи/10.3389/fevo.2021
  24. ^ Перейти обратно: а б Тодд, Дж.; Джозефсон, Б. (май 1996 г.). «Разработка живых технологий переработки отходов». Экологическая инженерия . 6 (1–3): 109–136. Бибкод : 1996EcEng...6..109T . дои : 10.1016/0925-8574(95)00054-2 . S2CID   13068184 .
  25. ^ Шеффилд, CW (июнь 1967 г.). «Водный гиацинт для удаления питательных веществ» (PDF) . Журнал управления водными растениями (JAPM) . 6 :27–30 . Проверено 31 июля 2013 г.
  26. ^ Хэнсон, Сара (20 марта 2013 г.). « Эйхорния crassipes – «Джекилл и Хайд» пресноводного мира» . Тропическое биоразнообразие . Проверено 21 ноября 2017 г.
  27. ^ Джамал, Тазим (30 сентября 2019 г.). «Этика туризма: перспективная статья». Обзор туризма . 75 (1): 221–224. дои : 10.1108/tr-05-2019-0184 . ISSN   1660-5373 . S2CID   211444052 .
  28. ^ Твонго, Т. (13 августа 2019 г.). «Растущее воздействие водяного гиацинта на прибрежную среду озер Виктория и Кьога (Восточная Африка)». Лимнология, климатология и палеоклиматология озер Восточной Африки . Рутледж. стр. 633–642. дои : 10.1201/9780203748978-35 . ISBN  978-0-203-74897-8 . S2CID   202198793 .
  29. ^ Вилламанья, AM; Мерфи, БР (2010). «Экологические и социально-экономические последствия инвазивного водного гиацинта (Eichhornia crassipes): обзор». Пресноводная биология . 55 (2): 282–298. Бибкод : 2010FrBio..55..282V . дои : 10.1111/j.1365-2427.2009.02294.x . ISSN   1365-2427 .
  30. ^ Вик, Э. ван; Вильген, фургон BW (1 января 2002 г.). «Стоимость борьбы с водяными гиацинтами в Южной Африке: пример трех вариантов». Африканский журнал водных наук . 27 (2): 141–149. Бибкод : 2002AfJAS..27..141В . дои : 10.2989/16085914.2002.9626585 . ISSN   1608-5914 . S2CID   218644199 .
  31. ^ Водяной гиацинт . 9 августа 2017 г. doi : 10.1201/9781315151809 . ISBN  9781315151809 .
  32. ^ Сарика, Д.; Сингх, Дживан; Прасад, Рави; Вишан, Иша; Варма, В. Судхарсан; Каламдхад, Аджай С. (сентябрь 2014 г.). «Изучение физико-химических и биохимических показателей при барабанном компостировании водяного гиацинта» . Международный журнал переработки органических отходов в сельском хозяйстве . 3 (3): 9. Бибкод : 2014IJROW...3....9S . дои : 10.1007/s40093-014-0063-1 . ISSN   2195-3228 . S2CID   86070957 .
  33. ^ Гэннон, Майк (15 января 2014 г.). «Водный гиацинт – в вашем водном саду и за его пределами» . Полный комплекс водных услуг .
  34. ^ Чепкоеч, Анита (7 февраля 2017 г.). «Удаление водяного гиацинта может занять больше времени, говорит эксперт» . Ежедневная нация .
  35. ^ Перейти обратно: а б Хуан, Юцзе; Го, Лунбяо; Се, Линцзюань; Шан, Няньминь; Ву, Донгья; Йе, Чую; Руделл, Эдуардо Карлос; Окада, Казунори; Чжу, Цянь-Хао; Сонг, Бенг-Ках; Цай, Дагуан; Джуниор, Альдо Меротто; Бай, Ляньян; Фань, Лунцзян (2024). «Эталонный геном Commelinales дает представление об эволюции коммелинид и глобальном распространении водяного гиацинта ( Pontederia crassipes . ГигаСайенс . 13 . doi : 10.1093/gigascience/giae006 . ПМЦ   10938897 . ПМИД   38486346 .
  36. ^ Чжан, Юань-Е; Чжан, Да-Ён; Барретт, Спенсер CH (май 2010 г.). «Генетическая однородность характеризует инвазионное распространение водяного гиацинта (Eichhornia crassipes), клонального водного растения» . Молекулярная экология . 19 (9): 1774–1786. Бибкод : 2010MolEc..19.1774Z . дои : 10.1111/j.1365-294X.2010.04609.x . ПМИД   20529068 .
  37. ^ Пенфаунд и Эрл (1948) , с. 449: «Некоторые свидетельства... выращивались как тепличная и ландшафтная экзотика вскоре после войны между Штатами».
  38. ^ Перейти обратно: а б с д и Муаллем, Джон (2013). «Американский бегемот» . Атавист . Том. 32. Нью-Йорк. ASIN   B00HEWJTF4 . Проверено 14 ноября 2017 г .; Произведение Муаллема также было представлено в Миллер, Грег (20 декабря 2013 г.). «Безумный и гениальный план по разведению бегемотов в Америке» . Проводной . ISSN   1059-1028 .
  39. ^ Пенфаунд и Эрл (1948) , с. 449.
  40. ^ Дуглас, Лейк (2011). Общественные места, частные сады: история спроектированных ландшафтов в Новом Орлеане . ЛГУ Пресс. стр. 54–55, 246, №26–27. ISBN  978-0-807-13838-0 .
  41. ^ Перейти обратно: а б Браун, Джеймс, майор (1941). «Борьба с водяными гиацинтами в рыболовных водоёмах» . Обзор охраны природы Луизианы . Том. 10, нет. 2. Департамент охраны природы штата Луизиана. п. 9. {{cite magazine}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) Альтернативный URL
  42. ^ Перейти обратно: а б Вьетмейер (1975) , с. 65.
  43. ^ Заявлено у майора Джеймса Брауна (1941), [41] Вьетмейер (1975), [42] Вулвертон и Макдональд (1979) , с. 2, Барретт (2004) , с. 92 и Муаллем (2013) [38] как описано ниже.
  44. ^ Вундерлих, Уильям Э. (1940). «Машины борются с водным ростом» . Военный инженер . 33 (1). Общество американских военных инженеров: 517.
  45. ^ Вулвертон и Макдональд (1979) , с. 2: «Японские экспоненты, приехавшие на выставку Хлопковых штатов 1884 года в Новом Орлеане, штат Луизиана, привезли с собой это водное растение из-за его красивых лавандовых цветов. Они собрали водные гиацинты из реки Ориноко в Венесуэле. Эти растения были подарены на выставке экспозиции в качестве сувениров».
  46. ^ Барретт (2004) , с. 92: «...В том году водные гиацинты, привезенные из нижнего течения реки Ориноко в Венесуэле, были розданы в качестве подарка японской делегацией».
  47. ^ Дуглас, Лейк (1992). Сумасшедшая Луизиана! . Кэрол Марш Луизиана Бкс. ISBN  0-793-37321-2 .
  48. ^ Столл, Гаспар Дж. «Приятель» (1998). Луизианское попурри Бадди Столла . Издательство Пеликан . п. 81. ИСБН  1-56554-427-7 .
  49. ^ Перейти обратно: а б Мак, Ричард Н. (1991). «Коммерческая торговля семенами: раннее распространение сорняков в Соединенных Штатах». Экономическая ботаника . 45 (2). Спрингер от имени New York Botanical Garden Press: 265–266. дои : 10.1007/BF02862053 . JSTOR   4255340 . S2CID   36826088 .
  50. ^ Mack (1991) , стр. 265–266, 262 (Таблица 1, Eicchornia crassipes )
  51. ^ Трикер, Уильям (1 августа 1910 г.). «Водный сад: четверть века водного спорта» . Садоводство . Том. 18, нет. 430. с. 338.
  52. ^ «Этот занятой мир» , Harper's Weekly , 39 , 4 мая 1895 г.
  53. ^ Пенфаунд и Эрл (1948) , с. 450.
  54. ^ Уэббер 1897 , с. 11 Пенфаунд и Эрл, 1948 , с. 449
  55. ^ «Неприятный «водяной сорняк»» . Научно-популярный ежемесячник . ЛИИ : 429. Январь 1898 года . Проверено 14 ноября 2017 г.
  56. ^ Перейти обратно: а б Вашингтон Каллум, Джордж; Холден, Эдвард Синглтон, ред. (1901). «Уильям Х. Х. Беньяурд» . Биографический реестр офицеров и выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк . Хоутон, Миффлин. стр. 138–139.
  57. ^ Клорер 1909 , стр. 43.
  58. ^ «Отчет об экспериментах по уничтожению водяного гиацинта в водах Флориды» , Годовой отчет Министерства войны , том. 12, нет. 4, с. 2433, 1903 г.
  59. ^ Перейти обратно: а б Клорер 1909 , стр. 42–44.
  60. ^ Клорер 1909 , стр. 45.
  61. ^ Клорер 1909 , стр. 47.
  62. ^ Перейти обратно: а б с Даути, Робин В.; Тернер, Мэтт Уорнок (2019). Неестественный Техас?: Дилемма инвазивных видов . Издательство Техасского университета A&M. стр. 54–55, 246, №26–27. ISBN  978-1-623-49705-7 .
  63. ^ Барретт (2004) , с. 96.
  64. ^ Перевозка водных гиацинтов (Билль 18 Кодекса США, § 46). Конгресс США . 1 августа 1956 года.
  65. ^ Куэльяр, Генри (27 декабря 2020 г.). «HR133 — 116-й Конгресс (2019–2020 гг.): Закон о консолидированных ассигнованиях, 2021 г.» . www.congress.gov . Проверено 29 декабря 2020 г.
  66. ^ РАЗДЕЛ X. ОЧИСТКА КОДЕКСА ОТ 2019 ГОДА. РАЗДЕЛ. 1002. ОТМЕНЫ. Следующие положения раздела 18 Кодекса законов США отменяются: (1) Статья 46, касающаяся перевозки водных гиацинтов . 27 декабря 2020 г.
  67. ^ Китунда (2017) , стр. XXIV, 6.
  68. ^ Хусейн, Валаа (7 сентября 2016 г.). «Как этот агрессивный цветок захватывает Нил» . Аль-Монитор . КАИР.
  69. ^ Гопал и Шарма 1981 .
  70. ^ Гопал; Хлам; Дэвис (2000) , Биоразнообразие водно-болотных угодий, 2 стр. 109 .
  71. ^ Перейти обратно: а б Стиртон, Швейцария (1983). Растения-захватчики: красивые, но опасные: руководство по выявлению и контролю двадцати шести растений-захватчиков провинции Мыс Доброй Надежды . Департамент природы и охраны окружающей среды администрации Капской провинции. п. 68. ИСБН  978-0-798-40094-7 .
  72. ^ Эштон, ПиДжей; Скотт, МЫ; Стен, диджей; Уэллс, Р.Дж. (1979), «Программа химического контроля против водяного гиацинта Eichhornia crassipes (Mart.) Solm на плотине Хартбиспоорт» , South African Journal of Science , 75 : 303–306.
  73. ^ Дютуа. Р., (1938). «Водяной гиацинт». Сельское хозяйство Южной Африки 13 , 16–17, apud Ashton et al. (1979) , с. 303 [72]
  74. ^ Гопал 1987 .
  75. ^ апуд Гопал; Хлам; Дэвис (2000) , Биоразнообразие водно-болотных угодий, 2 стр. 109 .
  76. ^ Клюге. РЛ (1978). Эйхорния крассипс. В книге «Захватчики растений: красивые, но опасные» под редакцией. CH Стиртон
  77. ^ Мудрый, РМ; Вильген, фургон BW; Хилл, член парламента; Шультесс, Ф.; Тведдл, Д.; Чаби-Олай, А.; Циммерманн, Х.Г. (февраль 2007 г.), Экономическое воздействие и надлежащее управление отдельными инвазивными чужеродными видами на Африканском континенте ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (PDF) , Глобальная программа по инвазивным видам, стр. 7 . Номер отчета CSIR: CSIR/NRE/RBSD/ER/2007/0044/C
  78. ^ Датировка 1884 года, данная Р. Л. Клюге (1978). [76] (также CH Стиртон (1983) [71] ) опровергается Ashton et al. (1979) , с. 303 как ошибка относительно года его ввоза в США, 1884 (год Всемирной выставки в Новом Орлеане, штат Луизиана). Китунда (2017) , стр. 107–108, цитирует Циммерманна, Х.Г. и др. (2007), что растение было распространено на Всемирной выставке в Сент-Луисе 1904 года , также известной как «Выставка закупок Луизианы», и это был один из возможных путей передачи в Южную Африку в 1910 году. [77]
  79. ^ Хукер, Уильям Джексон (1829) « # 2932 Pontederia azurea. Pnotederia с крупными цветками », Ботанический журнал Кертиса, новая серия 3 (= Том 56 )
  80. ^ Тильке, Тило (2 сентября 2008 г.). «Зеленая чума» [Зеленая чума]. Spiegel Online (на немецком языке) . Проверено 2 сентября 2008 г.
  81. ^ Резене, Ф. (2005). «Водяной гиацинт ( Eichhornia crassipes ): обзор статуса сорняка в Эфиопии». Арем . 6 : 105–111. Цитируется в Ирефу, Ф.; Тафесс, А.; Гебееху, Т.; Тессема, Т. (2007). «Распространение, воздействие и управление водным гиацинтом на сахарном заводе Вонджи-Шева» (PDF) . Эт. Дж. Из Weed MGT . 1 (1): 41–52. Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2014 г.
  82. ^ Гопал и Шарма (1981) , Апуд Петр, Т. (2000) Взаимодействие между рыбами и водными макрофитами во внутренних водах: обзор , стр. 84
  83. ^ Хусейн, Анвар (июль 1969 г.). «Тихие бедствия Восточного Пакистана» . Перспектива . Том. 3, нет. 1. п. 261.
  84. ^ Паша, Мостафа Камаль (2012). «Водяной гиацинт» . В исламе Сираджуль ; Миа, Саджахан; Ханам, Махфуза ; Ахмед, Саббир (ред.). Банглапедия: Национальная энциклопедия Бангладеш (онлайн-изд.). Дакка, Бангладеш: Banglapedia Trust, Азиатское общество Бангладеш . ISBN  984-32-0576-6 . OCLC   52727562 . ОЛ   30677644М . Проверено 5 августа 2024 г.
  85. ^ Ашрафул, Хак (17 мая 2023 г.). «Водный гиацинт: источник загрязнения, пока не превратится в раствор» . Бизнес-стандарт . Проверено 11 июня 2024 г.
  86. ^ Вьетмейер (1975) , с. 67.
  87. ^ Монсод (1979) , с. 30.
  88. ^ Кадон (2004) , с. 163.
  89. ^ Исии и др. (2001) , с. 28.
  90. ^ Исии и др. (2001) , стр. 29–30.
  91. ^ « Хотэй-аой [Хотэй Аой] », Кодзиен , 4-е изд., 1991.
  92. ^ Канеко, Юкико (2006) . Жить немного спокойной жизнью – это так увлекательно! . Субаруша. ISBN  978-4-883-99555-4 .
  93. ^ Маркс, Саймон (14 декабря 2016 г.). «Голландские заводчики нанесли ответный удар по запрету ЕС на инвазивные чужеродные виды» . Политик . Проверено 10 сентября 2020 г.
  94. ^ «Список инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность Союза – Окружающая среда – Европейская комиссия» . ec.europa.eu . Проверено 27 июля 2021 г.
  95. ^ «РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 Европейского парламента и совета от 22 октября 2014 г. о предотвращении и контроле интродукции и распространения инвазивных чужеродных видов» . Архивировано из оригинала 3 марта 2017 года.
  96. ^ Перейти обратно: а б «Биологический контроль в Папуа-Новой Гвинее | Глобальное образование» . globaleducation.edu.au . Проверено 3 августа 2022 г.
  97. ^ Перейти обратно: а б Вилламанья, Эми; Мерфи, Брайан (27 августа 2009 г.). «Экологические и социально-экономические последствия инвазивного водного гиацинта ( Eichhornia crassipes ): обзор». Пресноводная биология . 55 (2): 282–298. Бибкод : 2010FrBio..55..282V . дои : 10.1111/j.1365-2427.2009.02294.x .
  98. ^ Перейти обратно: а б «Водяной гиацинт» . Парки штата Калифорния: Отдел катания на лодках и водных путей . Штат Калифорния: Отдел судоходства и водных путей. Архивировано из оригинала 14 ноября 2014 года.
  99. ^ Перейти обратно: а б с Хименес, Марисела. «Прогресс в управлении водным гиацинтом (Eichhornia crassipes)» . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . Проверено 4 ноября 2014 г.
  100. ^ Хименес, ВМ (ноябрь 2005 г.). «Участие растительных гормонов и регуляторов роста растений в соматическом эмбриогенезе in vitro». Регулирование роста растений . 47 (2–3): 91–110. дои : 10.1007/s10725-005-3478-x . S2CID   2458933 .
  101. ^ Перейти обратно: а б Сандерс, Дирл; Джонсон, Сет; Келсо, Билл (осень 2010 г.). «Инвазивные водные сорняки в Луизиане» . Сельское хозяйство Луизианы . 53 (4): 34–37 . Проверено 13 октября 2014 г.
  102. ^ «Комбайн для сбора водных сорняков» . Системы Водолея .
  103. ^ «Измельчители растительности» . Системы Водолея .
  104. ^ Перейти обратно: а б Хюинь, Ан; Чен, И-Цзин; Тран, Бич Нгок Тхи (октябрь 2021 г.). «Маломасштабное исследование по удалению тяжелых металлов из загрязненной воды с помощью водяного гиацинта» . Процессы . 9 (10): 1802. дои : 10.3390/pr9101802 . ISSN   2227-9717 .
  105. ^ Малик, Анушри (январь 2007 г.). «Экологическая проблема и возможность: случай водяного гиацинта». Интернационал окружающей среды . 33 (1): 122–138. Бибкод : 2007EnInt..33..122M . дои : 10.1016/j.envint.2006.08.004 . ПМИД   17010439 .
  106. ^ Перейти обратно: а б «Ученые представили биоконтроль водяного гиацинта» . Министерство сельского хозяйства США, Служба сельскохозяйственных исследований.
  107. ^ Рой., Ван Дрише (2002). Биологический контроль инвазивных растений на востоке США . Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Группа предприятий по технологиям охраны леса. стр. 41–64. OCLC   51311198 .
  108. ^ Амедигнато, Кристиана; Девризе, Хендрик (2008), Балиан, EV; Левек, К.; Сегерс, Х.; Мартенс, К. (ред.), «Глобальное разнообразие настоящих и карликовых кузнечиков (Acridomorpha, Orthoptera) в пресной воде» , «Оценка разнообразия пресноводных животных », Springer Science & Business Media, стр. 542, ISBN  978-1-4020-8259-7 . Перепечатано из Гидробиологии , 595 (2008), дои : 10.1007/s10750-007-9132-z .
  109. ^ «Сисонке» . Центр биологического контроля Университет Родоса . 17 сентября 2014 года . Проверено 11 ноября 2020 г.
  110. ^ «CBC публикует статус и будущие ожидания своего проекта по созданию водного гиацинта на плотине Хартбиспоорт» . www.ru.ac.za. ​21 июля 2011 года . Проверено 13 февраля 2022 г.
  111. ^ «Вид Niphograpta albiguttalis — Водяная гиацинтовая моль — Hodges#5149» . bugguide.net . Проверено 4 августа 2022 г.
  112. ^ Национальный исследовательский совет (1976). Как сделать водные сорняки полезными: некоторые перспективы для развивающихся стран . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои : 10.17226/19948 . ISBN  978-0-309-33457-0 . Проверено 15 ноября 2017 г.
  113. ^ Кертис, CR; Duke., JA (1982) Оценка биомассы земли и энергетического потенциала Республики Панама , том. 3. Институт преобразования энергии. унив. Делавэр. апуд Дьюк (1983) .
  114. ^ Вулвертон, Британская Колумбия; Барлоу, РМ; Макдональд, Р.К. (1976), Турбье, Дж.; Пирсон, Р.В. младший (ред.), «17. Применение сосудистых водных растений для удаления загрязнений, получения энергии и производства продуктов питания в биологической системе», Биологический контроль загрязнения воды , University of Pennsylvania Press , стр. 141–149 , апуд Вулвертон и Макдональд (1979) , с. 7
  115. ^ Перейти обратно: а б Вулвертон, Британская Колумбия; Макдональд, Р.С. (1981) «Энергия из систем очистки сточных вод сосудистых растений - Eichhornia crassipes, Spirodela lemna, Hydrocotyle ranunculoides, Pueraria lobata, биомасса, собранная для производства топлива», Economic Botany 35 (2), стр. 224–232, doi : 10.1007/BF02858689 , Апуд Дьюк (1983) .
  116. ^ Выращивание новых ресурсов биомассы. К. Уэки и Т. Кобаяши. 1981. Развитие энергетики. в Японии. 3 (3): 285–300. Цитируется в Duke (1983) .
  117. ^ Продуктивность и поглощение питательных веществ водным гиацинтом Eichhornia crassipes . К. Р. Редди и Дж. К. Такер. 1983. 1. Влияние азотистого источника. Экон. Бот. 37(2):237–247. Цитируется в Duke (1983) .
  118. ^ Богатство Индии. CSIR (Совет по научным и промышленным исследованиям). 1948–1976. 11 томов. Нью-Дели. Цитируется в Duke (1983) .
  119. ^ Бенеманн, младший (1981) «Энергия из водных растений пресной и солоноватой воды», стр. 99–121. В: Класс, Д.Л. (ред.), Биомасса как источник неископаемого топлива. Серия симпозиумов ACS 144. ACS. Вашингтон. Цитируется в Duke (1983) .
  120. ^ «Современное исследование устойчивого использования водного гиацинта: библиометрический и текстовый анализ» . ученый.google.com . Проверено 14 апреля 2022 г. х
  121. ^ Мисбахуддин, М.; Фаридуддин, Банкомат (2002). «Водный гиацинт удаляет мышьяк из загрязненной мышьяком питьевой воды». Архивы гигиены окружающей среды. 57: 516-518.
  122. ^ Фокс, ЖЖ; Струйк, ПК; Эпплтон, БЛ; Правило, Дж. Х.; и др. (2008) Азотная фиторемедиация водяным гиацинтом ( Eichhornia crassipes (Mart.) Solms). Вода Воздух Загрязнение почвы 194:199–207
  123. ^ Чжоу, В; Чжу, Д; Тан, Л; Ляо, С; Хм; Дэвид, Х; и др. (2007)Извлечение и извлечение калия из водяного гиацинта ( Eichhornia crassipes ). Биорес Тех 98: 226–231
  124. ^ Биллор, СК; Брадио, Р; Кумар, А; и др. (1998)Потенциальное удаление твердых частиц и азота через корни водяного гиацинта в тропическом естественном водно-болотном угодье. Карр Sci 74: 154–156
  125. ^ Ансари, Абид; Гилл, Сарваджит; Хан, Фарид; Гаури, Наим (2014). «Системы фиторемедиации для восстановления питательных веществ из эвтрофных вод». Эвтрофикация: причины, последствия и борьба . Том. 2. С. 239–248. дои : 10.1007/978-94-007-7814-6_17 . ISBN  978-94-007-7813-9 .
  126. ^ Упадхьяй, Алка Р.; Б.Д. Трипати (2007). «Принцип и процесс биофильтрации Cd, Cr, Co, Ni и Pb из стоков тропических угольных шахт». Загрязнение воды, воздуха и почвы . 180 (1–4). Спрингер: 213–223. Бибкод : 2007WASP..180..213U . дои : 10.1007/s11270-006-9264-1 . S2CID   97353113 .
  127. ^ Абу-Шанаб, РАИ; Угол, Дж.С.; Ван Беркум, П; и др. (2007). «Хромат-толерантные бактерии для повышенного поглощения металлов Eichhornia crassipes (MART.)» . Международный журнал фиторемедиации . 9 (2): 91–105. Бибкод : 2007IJPhy...9...91A . дои : 10.1080/15226510701232708 . ПМИД   18246718 . S2CID   21893402 .
  128. ^ Мэн, Массачусетс; Суне, Н.; Хадад, Х; Санчес, Дж; Бонетто, К; и др. (2006). «Удаление питательных веществ и металлов на заболоченных территориях для очистки сточных вод металлургической промышленности». Экологическая инженерия . 26 (4). Эльзевир: 341–347. Бибкод : 2006EcEng..26..341M . дои : 10.1016/j.ecoleng.2005.12.004 .
  129. ^ Скиннер, Кэтлин; Райт, Н.; Портер-Гофф, Э; и др. (2007). «Поглощение и накопление ртути четырьмя видами водных растений». Загрязнение окружающей среды . 145 (1). Эльзевир : 234–237. Бибкод : 2007EPoll.145..234S . дои : 10.1016/j.envpol.2006.03.017 . ПМИД   16781033 .
  130. ^ Ниринг, Уильям А .; Олмстед, Нэнси К. (1985) [1979]. Полевой справочник Общества Одюбона по полевым цветам Северной Америки, Восточный регион . Кнопф. п. 711. ИСБН  0-394-50432-1 .
  131. ^ "НЕИЗВЕСТНЫЙ". Краткие сведения по биологии. Бионаука . 26 (3): 224. Март 1976 г. doi : 10.2307/1297259 . JSTOR   1297259 .
  132. ^ Эбель, Матиас; Евангелу, МВт; Шеффер, А; и др. (2007). «Цианидная фиторемедиация водными гиацинтами ( Eichhornia crassipes )». Хемосфера . 66 (5). Эльзевир : 816–823. Бибкод : 2007Chmsp..66..816E . doi : 10.1016/j.chemSphere.2006.06.041 . ПМИД   16870228 .
  133. ^ ХIA, Н; Массачусетс, X (май 2006 г.). «Фиторемедиация этиона водным гиацинтом (Eichhornia crassipes) из воды». Биоресурсные технологии . 97 (8): 1050–1054. Бибкод : 2006BiTec..97.1050X . doi : 10.1016/j.biortech.2005.04.039 . ISSN   0960-8524 . ПМИД   15982870 .
  134. ^ Перейти обратно: а б с Агило, Патрисия; Л'Эсперанс, Аманда; Мбау, Элизабет; Палмер, Филипп; Патель, Асмита; Спаркман, Тим (10 мая 2007 г.). «Привлечение инвестиций в Кисуму: возможности и проблемы» (PDF) . Колумбийский университет. п. 78. Архивировано из оригинала (PDF) 16 сентября 2012 года.
  135. ^ Ян, Шао-Хуа; Сун, Вэй; Го, Цзюнь-Яо (26 января 2016 г.). «Достижения в управлении и использовании инвазивного водного гиацинта ( Eichhornia crassipes ) в водных экосистемах – обзор». Критические обзоры по биотехнологии . 37 (2). Тейлор и Фрэнсис : 218–228. дои : 10.3109/07388551.2015.1132406 . ISSN   0738-8551 . ПМИД   26810214 . S2CID   26481942 .
  136. ^ Датта, Южная Каролина; Банерджи, АК (1978). «Полезные сорняки рисовых полей Западной Бенгалии» . Экономическая ботаника . 32 (3): 302. дои : 10.1007/BF02864704 . JSTOR   4253961 . S2CID   29531285 .
  137. ^ Хабиба, Умма; Шоу, Раджби (2012), Шоу, Раджиб (ред.), «6. Опыт Бангладеш по снижению риска бедствий на уровне сообществ» , Снижение риска бедствий на уровне сообществ , Издательство Emerald Group , стр. 102, ISBN  978-0-857-24867-1
  138. ^ «Эйхорния крассипес» . Глобальная база данных инвазивных видов .
  139. ^ Идачаба, Аченьо (май 2015 г.). «Как я превратил смертоносное растение в процветающий бизнес» . ТЭД .
  140. ^ Нолад, WJ; Кирмсе, Д.В. (май 1974 г.). «Свойства водяного гиацинта при изготовлении бумаги» (PDF) . Журнал управления водными растениями (JAPM) . 12 : 90–97.
  141. ^ Дьюк, Дж.А.; Вайн, К.К. (1981) Лекарственные растения мира . 3 тома.
  142. ^ Удия, П. (зима 2001 г.). «Традиционные медицинские знания о ядовитом сорняке джал кумбхи ( Eichhornia crassipes ) в Чхаттисгархе (Индия)» (PDF) . АКВАФИТ Онлайн . 21 (2). ISSN   0893-7702 .
  143. ^ Чай, ТТ; Нгои, Дж.К.; Вонг, ФК (2013). «Гербицидный потенциал экстракта листьев Eichhornia crassipes против Mimosa pigra и Vigna radiata » . Международный журнал сельского хозяйства и биологии . 15 (5): 835–842.

Библиография

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 16ee6d3b400ebc1752e7768e57d98392__1722782340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/16/92/16ee6d3b400ebc1752e7768e57d98392.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pontederia crassipes - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)