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切尔达维戈塞尔塔: 一種提高鐵皮石斛多糖含量的栽培方法.pdf

摘要
申請專利號:

维戈塞尔塔vs皇家社会 www.vmyqew.com.cn CN201210096652.0

申請日:

20120405

公開號:

CN102726183A

公開日:

20121017

當前法律狀態:

有效性:

失效

法律詳情:
IPC分類號: A01G1/00,A01G7/06 主分類號: A01G1/00,A01G7/06
申請人: 浙江農林大學
發明人: 斯金平,黃華宏,朱玉球
地址: 311300 浙江省臨安市環城北路88號
優先權: 201210017875.3
專利代理機構: 代理人:
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201210096652.0

授權公告號:

法律狀態公告日:

法律狀態類型:

摘要

本發明公開了一種提高鐵皮石斛多糖含量的栽培方法,其為在紅光或紅光和藍光的混光條件下栽培鐵皮石斛。本發明的栽培方法能有效地提高鐵皮石斛中的多糖含量,而且按本發明方法栽培的鐵皮石斛,其多糖含量均滿足藥典的規定,并且生物堿的含量也沒有降低。此外,本發明耗能低,成本增加少,卻能大大提高鐵皮石斛的多糖含量。

權利要求書

1.一種提高鐵皮石斛多糖含量的栽培方法,其特征在于,在紅光或紅光和藍光混光條件下栽培鐵皮石斛。2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,以紅色的LED燈為光源,對鐵皮石斛進行栽培。3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,用紅色薄膜覆蓋鐵皮石斛進行栽培。4.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,以紅色的LED燈和藍色的LED燈為光源栽培鐵皮石斛。5.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,用紅色薄膜覆蓋鐵皮石斛,且在薄膜內以藍色的LED燈為光源栽培鐵皮石斛;或用藍色薄膜覆蓋鐵皮石斛,且在薄膜內以紅色的LED燈為光源栽培鐵皮石斛。

說明書

技術領域

本發明屬于植物栽培領域,具體涉及一種提高鐵皮石斛多糖含量的栽培方法。

背景技術

鐵皮石斛(Dendrobium?officinale?Kimura?et?Migo)是我國傳統名貴中藥材,具有益胃生津、滋陰清熱等獨特功效,用于治療慢性萎縮性胃炎、高血壓、糖尿病、腫瘤等疾病,并有抗衰老等作用。

多糖是鐵皮石斛的主要成分,與藥理作用有著密切的聯系,多糖質量分數的高低是目前判斷鐵皮石斛質量的主要依據,2010年版《中國藥典》將多糖列為鐵皮石斛“含量測定”指標。但是,由于品種、栽培等原因,一些鐵皮石斛藥材因其多糖含量達不到藥典規定的要求而不能在市場上流通,因此,如何提高鐵皮石斛藥材的多糖含量是鐵皮石斛產業發展中亟待解決的問題。

發明內容

為了解決上述問題,本發明提供一種提高鐵皮石斛多糖含量的栽培方法。

本發明提供的提高鐵皮石斛多糖含量的栽培方法,其為在紅光或紅光和藍光混光條件下栽培鐵皮石斛。

在本發明一個實施方案中,以紅色的LED燈為光源,對鐵皮石斛進行栽培。

在本發明的另一個實施方案中,用紅色薄膜覆蓋鐵皮石斛進行栽培。

在本發明的又一個實施方案中,以紅色的LED燈和藍色的LED燈為光源栽培鐵皮石斛。

其中,可在有自然光或無自然光條件下,以所需的LED燈為光源栽培鐵皮石斛。

在又一個實施方案中,用紅色薄膜覆蓋鐵皮石斛,且在薄膜內以藍色的LED燈為光源栽培鐵皮石斛;或用藍色薄膜覆蓋鐵皮石斛,且在薄膜內以紅色的LED燈為光源栽培鐵皮石斛。

本發明中,所述紅光的光譜波長為620~760nm,所述藍光的光譜波長為455~492nm。

本發明的栽培方法能有效地提高鐵皮石斛中的多糖含量,而且按本發明方法栽培的鐵皮石斛,其多糖含量均滿足藥典的規定,并且生物堿的含量也沒有降低。此外,本發明耗能低,成本增加少,卻能大大提高鐵皮石斛中的多糖含量。

具體實施方式

以下實施例用于說明本發明,但不用來限制本發明的范圍。

實施例1

選取了四個種源地的鐵皮石斛,見表1。

2009年6月對各個種源地的鐵皮石斛進行人工控制授粉,2009年11月20日果實成熟時進行無菌播種。

表1鐵皮石斛種源

種子萌發的培養基為1/2MS+6-芐基腺嘌呤(BA)+吲哚丁酸(IBA)+20%香蕉提取物+2%活性炭+蔗糖;原球莖與壯苗培育培養基為1/2MS+吲哚丁酸(IBA)+20%香蕉提取物+2%活性炭+蔗糖。

挑選高度約1.5cm幼苗分別接種于(直徑7cm,高10cm)的玻璃瓶內,每瓶8株。以不同的LED為光源進行培養,調節LED燈控制軟件以及光源和植株的距離,使光量均在50μmol·m-2·s-1左右,光周期為16h·d-1,培養90d。組培室相對濕度70%±5%,溫度(24±1)℃。

其中,光源為購自杭州漢徽光電科技有限公司的LED燈。具體技術參數見表2。

表2不同光質LED光源的主要技術參數

三個月后,種苗培養結束后,統計每瓶種苗的萌蘗數,直尺測定根長和苗高,游標卡尺測定莖粗。參照文獻(王學奎,2006)測定葉綠素含量,酸性染料比色法測定總生物堿含量(諸燕等,2010),苯酚-硫酸比色法測定多糖的含量(諸燕等,2010)。以每瓶測定值為單元,用Excel?2003整理數據,DPS軟件進行方差分析。

不同光質鐵皮石斛種苗農藝性狀、葉綠素及有效成分的統計結果列于表3。

表3光質對鐵皮石斛種苗農藝性狀、葉綠素及有效成分的影響

注:不同小寫字母表示差異達5%顯著水平,下同。

由表3同時可見,LED光質對鐵皮石斛種苗葉綠素及有效成分含量均存在顯著影響。葉綠素含量的變幅為:1.058mg·g-1FM~1.574mg·g-1FM,混光1處理最高,為1.574mg·g-1FM,較CK高0.187mg·g-1FM;G處理最低,為1.058mg·g-1FM,較CK低0.329mg·g-1FM;所有處理中,紅光和3個混光的葉綠素含量高于CK,而藍光、黃光以及綠光顯著低于CK,說明單色紅光和紅藍混光更有利于葉綠素的積累,藍光、黃光以及綠光則不同程度抑制葉綠素的合成。

從表3中可以看出,紅光和3個混光的多糖含量均顯著高于CK?;旃?處理最高,為8.90%,較CK高2.79%;綠光處理最低,僅3.74%,較CK低2.37%。生物堿含量變幅為:0.021%~0.042%,藍光處理最高,為0.042%,較CK高0.01%;綠光處理最低,為0.021%,較CK低0.011%。以上結果表明,紅藍混光及紅光有利于多糖的積累,藍光則能促進生物堿的合成,綠光不同程度地抑制多糖和生物堿在植株中的積累。

實施例2

將實施例1中的四個種源地的鐵皮石斛無菌苗按常規方法進行溫室移栽。每個種源地的鐵皮石斛進行如下四組試驗。每組試驗100棵試管苗,重復三次。

組1:紅色薄膜下進行栽培;測定的透過薄膜的紅光光量為50μmol·m-2·s-1;

組2:紅色薄膜下進行栽培,并以藍色的LED燈為光源;薄膜內測定的透過薄膜的紅光光亮為40μmol·m-2·s-1,藍色LED燈發出的光量為10μmol·m-2·s-1。

組3:藍色薄膜下進行栽培,并以紅色的LED燈為光源;薄膜內測定的透過薄膜的藍色光量為20μmol·m-2·s-1,紅色LED燈發出的光量為30μmol·m-2·s-1。

對照組4:無色薄膜下進行栽培。薄膜內測定的光量為50μmol·m-2·s-1。

試驗中,紅色、藍色以及無色薄膜由浙江溫州億達塑料薄膜廠生產。各個試驗組的其他栽培條件相同,均為本領域的常規栽培方法。

12個月后,測定鐵皮石斛多糖含量,測定方法參見2010版的中國藥典,結果見表4。

表4不同薄膜下鐵皮石斛多糖含量的差異

從表4中可以看出,紅色光以及紅光和藍光混光栽培鐵皮石斛能提高鐵皮石斛的多糖含量。其中紅光透光量40μmol·m-2·s-1,藍光10μmol·m-2·s-1更能顯著地提高鐵皮石斛多糖含量,特別是一些鐵皮石斛多糖含量較低的種源,采用本發明的方法也可使原來達不到藥典要求的產品成為符合藥典要求的產品。

實施例3

將實施例1中的四個種源地的鐵皮石斛無菌苗按常規方法進行大棚移栽。每個種源地的鐵皮石斛進行如下四組試驗。每組試驗100棵試管苗,重復三次。

組1:無色的薄膜內增設紅光LED燈。

組2:無色的薄膜內增設紅光LED燈和藍光LED燈,其中紅光LED:藍光LED為4∶1。

組3:無色的薄膜內增設紅光LED燈和藍光LED燈,其中紅光LED:藍光LED為7∶3。

組4無色的薄膜內增設紅光LED燈和藍光LED燈,其中紅光LED:藍光LED為3∶2。

對照組5:無色的薄膜內增設白光LED。

5組試驗中,選用的LED燈的功率以及分布密度相同,控制5組試驗中的栽培條件相同。

12個月后,測定鐵皮石斛多糖含量,測定方法參見2010版的中國藥典,結果見表5。

表5LED燈下鐵皮石斛多糖含量的差異

從表5中可以看出,增補紅光或者紅光與藍光也可以有效的提高鐵皮石斛的多糖含量。其中紅光LED:藍光LED為4∶1的效果更佳明顯,能大大提高多糖含量。

以上所述僅是本發明的優選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明技術原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的?;し段?。

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一種 提高 鐵皮 石斛 多糖 含量 栽培 方法
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