吉慶勇,彭昕,華金渭,程科軍,朱波,方潔,程文亮
(1.麗水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,浙江 麗水 323000,2.浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校,浙江 寧波 315100)
海拔高度對(duì)三葉青產(chǎn)量和黃酮含量的影響△
吉慶勇1,彭昕2*,華金渭1,程科軍1,朱波1,方潔1,程文亮1
(1.麗水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,浙江 麗水 323000,2.浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校,浙江 寧波 315100)
目的:通過研究浙江麗水市不同海拔高度三葉青產(chǎn)量和總黃酮含量變化,為擴(kuò)大三葉青生產(chǎn)適宜區(qū)提供理論參考。方法:采用大田小區(qū)試驗(yàn),三葉青產(chǎn)量以鮮品稱重測(cè)定,總黃酮含量用紫外分光光度法測(cè)定。結(jié)果:三葉青產(chǎn)量隨海拔升高逐步增加然后遞減的變化規(guī)律,海拔618 m產(chǎn)量最高,與其他海拔間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),305~618 m海拔范圍三葉青平均產(chǎn)量最高,與其他海拔間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。三葉青總黃酮含量在413~730 m海拔范圍內(nèi)隨海拔升高而增加,海拔730 m黃酮含量最高,與其他海拔間差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論:305~618 m海拔范圍有利于三葉青產(chǎn)量增加,520~730 m海拔范圍有利于三葉青中黃酮含量增加,因此,在520~618 m范圍有利于提高三葉青產(chǎn)量和黃酮含量,是三葉青最適宜種植海拔范圍。
三葉青;海拔;產(chǎn)量;黃酮
三葉青TetrastigmahemsleyanumDiels et Gilg,中文學(xué)名為三葉崖爬藤,又名蛇附子、金線吊葫蘆,藥名為三葉青,是葡萄科崖爬藤屬多年生蔓生藤本植物,為中國(guó)特有珍稀藥用植物[1]。《中國(guó)植物志》記載三葉崖爬藤全株供藥用,有活血散瘀、解毒、化痰的作用,臨床上用于治療病毒性腦膜炎、乙型腦炎、病毒性肺炎、黃疸性肝炎等,特別是塊根對(duì)小兒高燒有特效[2]。三葉青喜冷涼環(huán)境條件,適宜在海拔300~1000 m的陰濕地區(qū)生長(zhǎng),對(duì)環(huán)境因素要求嚴(yán)格[3]。
不同海拔高度對(duì)作物品質(zhì)的影響在烤煙、粳稻等作物上均有深入研究[4-6],海拔梯度上的環(huán)境資源異質(zhì)性,同樣也影響藥用植物的品質(zhì)和產(chǎn)量形成[7]。浙西南山區(qū)是浙江省中藥材等經(jīng)濟(jì)作物的重要產(chǎn)區(qū)。浙江麗水素有“浙南林?!敝Q,其地形地貌形成了較大海拔跨度的耕地,野生三葉青主要分布在300~1000 m山地林下。筆者前期通過高(215 m)、中(660 m)、高(850 m)3 個(gè)海拔梯度進(jìn)行三葉青生態(tài)適應(yīng)性研究,并取得階段性成果。本研究將100~1000 m 海拔范圍細(xì)分為9個(gè)梯度進(jìn)行三葉青生態(tài)適應(yīng)性試驗(yàn),以三葉青產(chǎn)量和黃酮含量作為考察指標(biāo),進(jìn)一步明確三葉青適宜海拔梯度和范圍。
1.1 材料
試驗(yàn)選用一年生扦插繁育的生長(zhǎng)健壯、無(wú)病蟲害,根系發(fā)達(dá),根3 條以上,葉3 張以上的種苗,品種為浙江本地品種,由麗水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院中藥材研究所華金渭研究員鑒定。
1.2 方法
試驗(yàn)采用單因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),以海拔梯度為試驗(yàn)因素,設(shè)150 m、210 m、305m、413 m、520 m、618 m、730 m、856 m、960 m 9個(gè)水平,每水平各3 次重復(fù),小區(qū)面積為100 m2。試驗(yàn)地全部為毛竹林下套種,坡向均為半陰坡。全部采用配方施肥、容器栽培模式,栽培基質(zhì)按照70%園土+20%商品有機(jī)肥+5%磷肥+5%草木灰作栽培基質(zhì),容器規(guī)格為30 cm×30 cm(口徑×直徑)的無(wú)紡布袋,每個(gè)種植容器定植3株種苗,于2012年12月定植。
1.3 測(cè)定指標(biāo)與方法
1.3.1 產(chǎn)量測(cè)定 2015年12月將三葉青容器袋打開,每小區(qū)隨機(jī)選10袋采挖三葉青地下塊莖、洗干凈,測(cè)定鮮重,計(jì)算每小區(qū)產(chǎn)量及平均畝產(chǎn)。
1.3.2 黃酮含量測(cè)定 采用紫外可見分光光度法,參照文獻(xiàn)方法[8]進(jìn)行測(cè)定。
1.4 數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)采用Excel及統(tǒng)計(jì)軟件SPSS 13.0進(jìn)行整理和分析。
2.1 不同海拔梯度三葉青產(chǎn)量變化
從圖1可以看出,在413~730 m海拔范圍內(nèi),隨海拔升高三葉青產(chǎn)量變化不明顯。其中,海拔618 m產(chǎn)量最高,除與海拔520 m差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義外,與其他海拔梯度差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);海拔150 m和960 m產(chǎn)量最低,除與海拔305 m、850 m差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義外,與其他海拔梯度差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。按3個(gè)海拔梯度為一組進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)(見表1),413-618 m海拔范圍三葉青平均產(chǎn)量最高,明顯高于150~305 m和730~960 m。可見,最高和最低海拔三葉青產(chǎn)量最低,550~700 m海拔范圍三葉青產(chǎn)量高,且海拔650 m產(chǎn)量最高。說明在試驗(yàn)設(shè)計(jì)范圍內(nèi)海拔過高或過低都不利于三葉青產(chǎn)量的形成,在生產(chǎn)實(shí)踐中,選擇450~650 m海拔范圍進(jìn)行栽植,有利于提高三葉青產(chǎn)量。
2.2 不同海拔梯度三葉青黃酮含量變化
從圖1 可以看出,150~960 m海拔范圍,三葉青黃酮含量隨海拔升高而增加隨后逐步降低,150~305 m海拔范圍,黃酮含量隨海拔升高其變化規(guī)律不明顯。整個(gè)試驗(yàn)區(qū)域,海拔730 m三葉青黃酮含量最高;海拔150 m黃酮含量最低,除與海拔210 m、305 m差異不顯著外,與其他海拔梯度差異均具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。通過表1分析發(fā)現(xiàn),413~605 m和730~960 m海拔范圍黃酮含量最高,顯著高于150~305 m。由此可見,在試驗(yàn)設(shè)計(jì)范圍內(nèi),413~960 m海拔范圍所產(chǎn)三葉青黃酮含量較高,且在此海拔范圍內(nèi),黃酮的含量隨種植海拔升高而提高,但產(chǎn)量會(huì)降低。
圖1 不同海拔三葉青產(chǎn)量及黃酮含量變化
3.1 海拔梯度對(duì)三葉青產(chǎn)量的影響
海拔梯度變化,各種生態(tài)因子會(huì)隨之發(fā)生變化,導(dǎo)致作物生長(zhǎng)發(fā)育存在差異,最終導(dǎo)致作物產(chǎn)量變化[8-9]。本研究結(jié)果表明,9個(gè)海拔梯度中,海拔618 m三葉青產(chǎn)量最高,海拔856 m和960 m產(chǎn)量最低,而413~618 m海拔范圍三葉青平均產(chǎn)量明顯高于150~305 m和730~960 m。分析原因,一是三葉青適宜生長(zhǎng)在陰濕地區(qū),中、高海拔地區(qū)可提供適宜的生長(zhǎng)環(huán)境,海拔過低,高溫抑制三葉青生長(zhǎng);二是海拔過高、過低的氣溫和地溫會(huì)限制生長(zhǎng)期。
3.2 海拔梯度對(duì)三葉青中黃酮含量的影響
海拔梯度會(huì)影響藥材有效成分[10]。海拔梯度不同,藥材有效成分會(huì)有所差異。本研究結(jié)果表明,9個(gè)海拔梯度中,海拔730 m三葉青中黃酮含量最高,海拔150 m黃酮含量最低,413-618 m海拔范圍三葉青平均黃酮含量明顯高于150~305 m,且413~618 m海拔范圍黃酮含量隨海拔升高而增加。分析原因,一是三葉青適宜生長(zhǎng)在陰濕地區(qū),海拔升高,有利于黃酮轉(zhuǎn)化積累;二是海拔升高,光合作用降低,超出一定海拔高度,會(huì)降低黃酮轉(zhuǎn)化積累;三是海拔升高,溫度降低,當(dāng)超出閾值時(shí),會(huì)影響正常代謝,最終導(dǎo)致黃酮積累降低。
綜上所述,通過對(duì)麗水三葉青在不同海拔高度林下試驗(yàn)的三葉青地下塊根產(chǎn)量和黃酮測(cè)定,在400~650 m海拔下栽培有利于提高三葉青產(chǎn)量和黃酮含量。此結(jié)果對(duì)三葉青在適宜區(qū)豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究,擴(kuò)大生產(chǎn)適宜區(qū)、規(guī)范化種植及具有指導(dǎo)意義。
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EffectofAltitudeontheYieldandFlavonoidsContentinTetrastastigrmahemsletanum
JI Qingyong1,PENGXin2*,HUAJinwei1,CHENGKejun1,ZHUBo1,F(xiàn)ANGJie1CHENGWenliang1
(1.LishuiAcademyofAgricultureScience,Lishui32300,China;2.ZhejiangPharmaceuticalCollege,Ningbo315100,China)
Objective:To provide theoretical reference for expanding adaptive planting area ofTetrastastigrmahemsletanumby researching on the variation of yield and flavonoids content in different altitude in Lishui City of Zhejiang province.Methods:The field and plot experiments were adopted.The yield was measured by weighing fresh roots ofT.hemsletanumand flavonoids content was determined by spectrophotometry.Results:The experimental results showed that the yield decreased with the increase of altitude.There was a maximum yield at the altitude of 618 m,which had significant difference (P<0.05)with the rest of the elevation.The flavonoids content increased with the increase of altitude from 413 m to 730 m.There was a maximum flavonoids content at the altitude of 730 m,which had significant difference (P<0.05)with the rest of the elevation.Conclusion:It was beneficial to increase the yield that the altitude ranged from 305 m to 618 m and it was beneficial to increase the flavonoids content in altitude ranged from 520 m to 730 m.Therefore,the suitable planting area ofT.hemsletanumshould be placed in 520 m to 618 m which is conducive to the yield and flavonoids content.
Tetrastastigrmahemsletanum;altitude;yield;flavonoids
浙江省公益技術(shù)研究農(nóng)業(yè)項(xiàng)目(2016C32050,201732075)
] 彭昕,副教授,研究方向:中藥生物技術(shù);E-mail:sanyeqing@12.com
10.13313/j.issn.1673-4890.2017.7.020
2016-12-21)
*[