鮑英杰,許 梅,范祥禎,華 俊,周紫球*
(1.浙江省遂昌縣生態林業發展中心,浙江遂昌 323300;2.遂昌縣自然資源和規劃局,浙江遂昌 323300)
華重樓[Paris polyphyllaSmith var.chinensis(Franch.)Hara],又叫七葉一枝花,為百合科(或延齡草科)重樓屬植物[1-2],具有清熱解毒、止血、鎮靜鎮痛、涼肝定驚等功效,是我國中成藥云南白藥等的主要原料藥之一[3-6],市場十分暢銷,價格逐年上漲,產品供不應求[7]。為保證華重樓藥材資源的持續供應,雖然有關專業人士在人工培育與種植方面開展了相關研究[8-10],但栽培技術尚不完全成熟,種植的成活率和產量不高,從而影響了華重樓產業的發展。為此,針對華重樓在不同海拔高度的杉木林下仿野生栽培技術進行研究。
試驗區位于浙江西南部,地理坐標為北緯28°35′、東經119°13′,為亞熱帶季風氣候區,具有冬溫夏熱,年平均溫度適中(17.1 ℃),熱量資源豐富(年均日照時數2 000 h),降水充沛(年均降水量1 212.5 mm),空氣濕潤,四季分明。
試驗地分別設在白馬山林場對公嶺林區、垵口鄉桂洋村和妙高街道螺螄垵3 處,山片選擇經過撫育間伐改造的杉木大徑材基地,坡向均為陽坡,海拔在320~1 250 m,坡度在12°~20°的山體中、下坡,土層厚度在60~70 cm 的立地條件,具體見表1。
1.2.1 試驗材料
由當地采集4 年生以上的野生華重樓塊莖,選取越冬芽無損的塊莖帶芽種植,選擇間伐后郁閉度在0.5~0.7的杉木林地為供試基地[11]。
1.2.2 種植設計
在林分均勻、坡向、坡位基本一致的3 種不同海拔高度的林地,采用隨機區組設計,分別種植寬葉華重樓和中葉華重樓,每小區種植80 株,重復3 次,共18 個試驗小區。
2017 年11 月,對杉木林地進行清理與做畦,2018年3 月上旬開始栽植,行距40 cm、株距30 cm、深15 cm開溝種植,栽植時,將種苗放入穴內,讓根系舒展開,覆土時不能用力過猛,以防細嫩的種苗損傷,覆土高度與畦面持平,然后澆一次定根水;以后進行仿野生管理。
2020 年9 月,根據試驗設計要求,每塊樣地調查80株苗,進行逐株清點,逐株記載,調查死苗和活苗株數,根據調查結果計算苗木存活率:

用300 cm 的普通鋼卷尺逐株測定活苗的稈高,稈徑用游標卡尺逐株測量,每株當年根莖重量用電子秤稱重。以上調查數據采用Microsoft Office Excel 2007 程序進行制表,然后用DPS 軟件LSD 法進行多重比較及差異顯著性分析。
不同品種的華重樓種植在不同海拔高度的杉木基地上,調查發現,每個試驗點中的種植存活率不同,最高的達到96.47%,最低的為94.37%,為了檢驗不同海拔高度對不同品種華重樓存活率的影響,將種植存活率數據進行反正弦平方根轉換,利用轉換后的數據進行整理統計分析,結果見表2。由表2 可知,3 種海拔對種植存活率沒有顯著影響(P值>0.05)。
為比較不同品種在不同海拔的杉木林下種植的華重樓稈高、稈徑和根莖重量之間的變化,將3 個不同海拔的杉木林下種植2 年后2 種華重樓的稈高、稈徑和當年根莖重量調的表觀數據進行整理分析,結果見表3。由表3 可見,海拔對稈高和根莖重量均有直接影響,而對稈徑生長量卻沒有影響。
1)稈高生長量。與海拔320 m 相比,海拔1 250 m的寬葉華重樓增加37.80%、中葉華重樓增加17.02%,海拔900 m 的寬葉華重樓增加13.03%、中葉華重樓增加6.34%。經方差分析和多重比較,寬葉華重樓稈高生長量不同海拔之間存在極顯著差異,1 250 m 海拔的最好;中葉華重樓稈高生長量只有在海拔1 250 m 與320m 之間存在顯著差異,而1 250 m 與900 m、900 m 與320 m 的差異均不顯著。
2)稈徑生長量。雖然不同海拔的華重樓生長量有大有小,但經分析,差異不顯著說明不同海拔對稈徑生長量沒有影響。
3)根莖重量。與海拔320 m 相比,海拔1 250 m的寬葉華重樓重量增加114.38%、中葉華重樓重量增加130.22%,海拔900 m 的寬葉華重樓重量增加24.39%、中葉華重樓重增加27.48%。經方差分析和多重比較,海拔對兩種華重樓的當年根莖重量有直接影響,而且兩種華重樓都是海拔1 250 m 最好,海拔900 m 次之,海拔320 m 最差。由此可見,種植在海拔320 m 的華重樓根莖重量還不到海拔1 250 m 的50%。因此,在生產應用中,海拔320 m 的杉木林地效益不高,可以不考慮,在有條件的地方,應優先考慮海拔大于900m 的杉木林地。
從表2 和表3 中還發現,不論是寬葉華重樓,還是中葉華重樓其種植存活率、稈高和根莖均隨著海拔的增高而提高,為了驗證苗木存活率、稈高和根莖與苗木種植的海拔之間是否存在相關關系,對不同品種的苗木存活率、稈高和根莖(Y)與種植的海拔(X)的數據分別進行相關性回歸分析,得出回歸方程式和相關系數(R2),見表4。

表2 華重樓苗木存活率分析

表3 華重樓苗木生長量的分析

表4 海拔與存活率的相關性分析
根據表4 相關性回歸分析結果,種植的海拔與兩個品種之間的苗木存活率、稈高生長量和根莖重量均呈明顯的相關關系,其相關系數R2均達到0.799 5 以上,這說明不同品種的苗木存活率、稈高生長量和根莖重量與種植的海拔關系緊密,在海拔320~1 250 m 的中,海拔1 250 m 種植的華重樓的存活率、稈高生長量和根莖重量時最好。
在320 m、900 m、1 250 m 這3 種海拔的杉木林中套種寬葉華重樓和中葉華重樓,種植2 年后,其存活率均達到94.37%以上,稈高與320 m 海拔比較,1 250 m 海拔的寬葉華重樓生長量增加37.80%,中葉華重樓生長量增加17.02%,當年根莖重量,寬葉華重樓增加114.38%,中葉華重樓增加130.22%,而且隨著海拔的升高,存活率、稈高和當年根莖重量也會隨之提高,只有稈徑差異不明顯。這表明這2 個品種的華重樓在320~1 250 m 海拔的杉木林中均能較好地生長,但在1 250 m 海拔的杉木林中生長最好,而320 m 時根莖重量還達不到1 250 m 時的50%。因此,在郁閉度0.5~0.6的杉木林下中種植華重樓,選擇海拔在900~1 250 m 的林地,更有利于林下華重樓的快速生長。
華重樓稈高和塊莖生長量隨著海拔的升高而升高,這可能與水分有關。水分是礦質養分溶解的介質和礦質養分遷移的載體[12],隨著海拔的升高,林地氣溫逐漸下降,植株的蒸騰作用也隨之減弱,植株中的水分虧缺減少,礦質養分溶解的介質和礦質養分輸送順暢,為植株的生長創造了條件。另外,由于中葉華重樓植株上的葉面積比寬葉華重樓小,植株的蒸騰作用相對較弱,植株中的水分虧缺少,所以,對植株稈高的生長影響低于寬葉華重樓,這一點也可以說明稈高生長量隨著海拔的升高而升高,可能是與植株中的水分有關。
塊莖生長量可能是與土壤中水分含量有關,根據王鵬程研究,華重樓根系不發達,人工栽培時,土壤應選擇疏松肥沃并要求要有一定的保水性[13],雖然3 種海拔試驗點的條件,除海拔不一樣,其他的基本上是一致,但由于氣溫會隨著海拔高度的升高而降低,即海拔越低,杉木林地中的氣溫就越高,土壤中的水分蒸發就多,供重樓根系吸收的水分就少,在水分虧缺脅迫下,誘發的滲透調節機制能抑制塊莖生長。
華重樓稈徑生長量沒有隨著海拔的升高而升高或降低,是否與毛竹竹筍那樣,一旦出土,橫向生長就會停止[14],或者是稈徑生長量與種苗根莖的大小有關,還有待以后作進一步研究。