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红豆杉种植技术

宏杉林业 拍摄时间:2013-04-06 21:20来源:未知

(一)、繁殖移栽数据:

     1、气候、水土等条件:极限高低温-16-42°、湿度20%-90%、土壤ph值7.2、温室、露天、海拔300米。

     2、品种数量:红豆杉12万株、东北红豆杉1万株、中国南方红豆杉3000株。

     3、方式时间:红豆杉成苗移栽、扦插;东北红豆杉、南方红豆杉均为成苗移栽;时间为:2008年4月。

     4、成活率:红豆杉95%以上(移栽、扦插);东北红豆杉30%;南方红豆杉全部死亡。

     5、年生长量:红豆杉30/80cm,东北红豆杉5/20cm。

 (二)、有效含量实验数据:

    鉴于东北、南方红豆杉的表现情况,选取以红豆杉(1年苗)为标本,设3种不同的光照处理,以自然光为对照(透光率100%),一层遮阴(透光率50%)、二层遮阴(透光率25%)。三种光照条件下的光合生理特性、水分代谢、膜保护系统、物质代谢、抗寒性、内源激素的变化等进行比较研究。

1、光照条件研究

(1)自然光条件下:红豆杉幼苗的蒸腾速率较大,叶片相对含水量较低,水分饱和亏缺值较大,束缚水含量较高,抗脱水能力最强;遮阴降低了蒸腾速率,提高了相对水含量,降低了束缚水含量,抗逆性能力减弱。

    (2)一层遮阴:使红豆杉幼苗光饱和点、补偿点、暗呼吸率降低,但光呼吸率和CO_2补偿点升高,叶绿素含量增大,叶绿素a/b减少。生长的叶面积、比叶面积、叶片厚度、生物量、叶绿素含量、表观量子效率、及hill反应活力最大;说明它利用弱光的能力很强,有利于同化产物的积累,适宜于在遮阴处生长。

   (3)不同光照条件下,清除自由基的能力有所不同:

     A、一层遮阴:提高了超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、

抗坏血酸(ASA)的活性和Vc的含量;有效降低了O_2的水平,减少了膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)的含量,说明其清除自由基的能力最强;提高了IAA、ZRS、GA的含量。

B、二层遮阴:降低了SOD、POD活性,减少了Vc含量,使清除

自由基的能力下降,但CAT却表现出高的活性,减少了对膜的伤害。

    C、自然光:自然光条件下ABA含量最高,IAA、ZRS、GA含量较低,这与蒸腾速率较大,植株含水量低、水分饱和亏缺较大相适应

    D、随着光照条件的改变,物质代谢发生了相应的变化:

    a、遮阴提高了淀粉蛋白质含量,而脯氨酸、可溶性糖含量降低。

    b、从秋季到冬季,植株不同程度的降低了淀粉含量,而脯氨酸、可溶性糖的含量增加了2-2.5倍,蛋白质含量也普遍增加了11.5倍,说明脯氨酸的增加,主要不是由于蛋白质的降解所致,而是低温诱导导致的脯氨酸合成增加所致;从而降低了组织渗透势,提高了保水能力,以增加抗寒性。

     c、紫杉醇的含量:二层遮光为最高达0.305mg,一层遮光为0.250mg,自然光为最低0.116mg,说明遮阴有利于紫杉醇含量的提高。

     2、温度条件研究

     自然降温过程中,不同光照条件下抗寒力的变化有明显差异,植株在一月中旬低温时:自然光条件下半致死温度为-18°C;一层遮阴条件下为:-9.6°C;二层遮阴条件下为:-4.93°C。这与内源激素调控密切相关。

    a、自然光:植株的ABA含量大幅提高,ZRS含量降低,导致抗寒性增加;O_2、SOD、POX活性增强,Vc含量增加,使膜保护系统自由基的清除能力加强,MDA含量下降。

    b,一层遮阴:植株主要以降低GA含量来提高抗寒能力。

c,二层遮阴:植株的抗寒力提高,主要与IAA含量提高密切相关。

实验结果证明:红豆杉在低海拔地区60%的透光率,是其生长的最佳光照条件。

    3、土壤水分条件研究

红豆杉在水分的胁迫下O_2产生率增加,MDA积累,质膜相对渗透性呈S型变化,ASA含量降低,SOD、POD活性随土壤含水量的降低而呈上升趋势,表现出一定的适应性;当土壤含水量低于12.78%,则活性下降,质膜透性迅速增大,土壤含水量保持在80%左右,有利于红豆杉光合作用的正常进行。

    4、自然降温的适应性研究

随着气温的降低,红豆杉低温半致死温度不断下降,由秋季的-8.13°C,降低到冬季最冷的1月中旬-18°C。

    三、结论:

    从上述实验数据可以看出,在我国北纬40度以南的广大地区,种植红豆杉,不但生长发育良好,其基本性状和各种药用成分、营养成分等有效含量,与原生地基本保持不变。