CN114793775A - 一种工业大麻全雌品种繁种方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种工业大麻全雌品种繁种方法,该方法为:隔离地块整地后,4月上旬播种诱雄植株种子,经两次移苗后,生长得到诱雄植株;5月上中旬播种田间植株种子经两次移苗后,生长得到田间植株,6月上中旬进行人工化学诱雄,经三次田间授粉,在10月上旬收获田间植株籽粒。本发明采用分期播种、育苗营养块育苗,两次移苗、诱雄植株和田间植株分批管理、化学诱雄、人工授粉等手段,有效解决了工业大麻全雌品种繁种技术难题。
Description
技术领域
本发明属于工业大麻全雌品种繁种技术领域,具体涉及一种工业大麻全雌品种繁种方法。
背景技术
大麻(Cannabis sativa L.)是一种多用途作物,广泛用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业,可谓涉及到了人们生活“衣、食、住、行、用”的各个方面。国际上将大麻植物中致幻成瘾的毒性成分四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%(雌株花穗干物质百分比),不具备毒品利用价值的大麻品种类型称为工业大麻。由于其具有较高的经济开发利用价值,同时作物本身在生态保护方面的种种优势,如抗病虫草害性能强、对重金属的高吸收作用、环保新材料、农业碳汇等。近年来,许多国家对工业大麻的生产和发展日趋重视,研究活跃。
目前我国生产推广的工业大麻品种多为雌雄异株,授粉完成后需人工拔除雄株,去雄持续时间长,工作量大,投入成本高,且雄株生长周期造成整体生物产量低,这一问题在一定程度上制约了工业大麻产业的发展,尤其是功能型工业大麻产业的发展。国内工业大麻全雌品种极少,几乎没有推广应用,主要原因是全雌品种繁种技术难度大、产量少、造成环境污染严重。基于目前发展形势,本发明采用分期播种、室内育苗,两次移苗、分批管理、化学诱雄、人工授粉等手段,有效解决了工业大麻全雌品种繁种技术难题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种工业大麻全雌品种繁种方法,该方法采用分期播种、育苗营养块育苗,两次移苗、诱雄植株和田间植株分批管理、化学诱雄、人工授粉等手段,有效解决了工业大麻全雌品种繁种技术难题。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种工业大麻全雌品种繁种方法,该方法为:
S1、选地:选择周围30公里内无大麻种植的隔离地块的土地,施入40千克/亩的氮磷钾复合肥;
S2、诱雄植株的种植:
S201、诱雄植株的播种:
于4月上旬,选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子用清水浸泡12h后,得到待播种诱雄植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,得到待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种诱雄植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;
S202、第一次移苗:
取田间土壤放入营养钵中,当诱雄植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S203、第二次移苗:
当诱雄植株幼苗在S202中所述营养钵生长20天后,将花盆中放入田间土壤,并且施入用量为20g/100kg土壤的氮磷钾复合肥,将所述营养钵中诱雄植株幼苗连苗带土整体移入至所述花盆中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,得到诱雄植株;
S204、诱雄植株的管理:
移苗后的花盆放置的间距为50cm,每隔3天浇水1次,每隔1个月在浇水的同时施入用量为2g/株的氮磷钾复合肥;
S3、田间植株的种植:
S301、田间植株的播种:
于5月上中旬,选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子用清水浸泡12h后,得到待播田间植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,以中等力量握住育苗营养块不滴水为准,得到待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种田间植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;
S302、第一次移苗:
取田间土壤放入营养钵中,当田间植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S303、第二次移苗:
当田间植株幼苗在S302中所述营养钵生长20天后,将所述营养钵中的田间植株幼苗连苗带土整体移入至田间,行距1.2米,株距1米,每亩留苗500株~600株,移苗后浇水,生长得到田间植株;
S304、田间植株的管理:
及时中耕锄草,非大旱不需浇水,遇水灾及时排涝;
S4、诱雄:
6月上中旬,在S203中所述诱雄植株营养生长后期,进行人工化学诱雄,得到诱雄后的诱雄植株;
采取错期播种的方法,诱雄植株在4月上中旬播种,田间植株于5月上中旬播种,诱雄植株相对于田间植株提前30-40天播种,保证花期相遇;
所述人工化学诱雄的方法为:先对所述诱雄植株暗光处理12h,然后在所述诱雄植株的四周、顶端及腋芽处喷施浓度为1.5mmol/L的Ag2S2O3络合物溶液连续喷施7次后,于4天后喷施1次浓度为0.3g/L的赤霉酸GA3溶液;
从第一次喷施所述Ag2S2O3络合物溶液开始,所述诱雄植株一直保持每天12h暗光处理至授粉结束;即每天12h暗光处理,12h光照处理;
每天12h暗光处理是为了保证诱雄植株正常开出雄花,如果每天暗光时间小于12h,则会导致诱雄植株一直不能开花;
所述Ag2S2O3络合物溶液的喷施时间间隔为每隔4天喷施1次;
所述Ag2S2O3络合物溶液的制备方法为:向AgNO3中加入蒸馏水a,混合均匀,得到AgNO3溶液;向Na2S2O3·5H2O中加入蒸馏水b,混合均匀,得到Na2S2O3溶液;边搅拌边将所述AgNO3溶液倒入至所述Na2S2O3溶液中,搅拌均匀,以不出现白色沉淀为准,得到Ag2S2O3络合物溶液;
所述Ag2S2O3络合物溶液中AgNO3、蒸馏水a、Na2S2O3·5H2O和蒸馏水b的用量比为2.55g:5L:11g:5L;
诱雄喷药时于放置花盆的地面铺满废旧报纸,并于诱雄结束后对废纸进行单独处理,授粉结束后对花盆中土壤进行单独处理,以减少Ag离子对环境的污染;
S5、授粉:
S501、第一次田间授粉:
在8月上旬,S4中所述诱雄后的诱雄植株中第一批达到开花盛期,将第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第一批花穗粉末;此时田间植株正好处于开花初期,用电动人工授粉器对处于开花初期的S303中所述田间植株进行第一次田间授粉;未用完的花粉,可置于0-5℃的冰箱中保存,等下次授粉取出;
S502、第二次田间授粉:
剪掉中上部花穗的第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株继续生长,在完成第一次田间授粉的一周后,S4中所述诱雄后的诱雄植株中第二批达到开花盛期,将生长后的第一批开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中下部花穗和第二批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第二批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第二次田间授粉;
S503、第三次田间授粉:
在完成第二次田间授粉一周以后,将所有诱雄后的诱雄植株的花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第三批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第三次田间授粉;
S6、收获:
在10月上旬,大部分田间植株籽粒成熟,对田间植株籽粒进行收获,收获后置于阴凉地一周,再晒干打籽,清选包装入库,切记不可混入其他大麻籽。
优选地,S1、S203、S204中所述氮磷钾复合肥中N、P和K的质量分数均为15%。
优选地,S201中所述工业大麻种子的播种量为30株/亩。
优选地,S201和S301中所述待播种育苗营养块的含水量为60%~70%。
优选地,S202中所述营养钵的规格为16cm×16cm;S203中所述花盆的规格为60cm×60cm。
优选地,S501和S502中过筛的目数为50目。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、功能型工业大麻全雌品种整体群体是雌株,无雄花授粉,为保证下一代群体的纯度及全雌性,必须在严格隔离的条件下诱导雌株开雄花实现授粉、结实。本发明解决了全雌工业大麻品种繁种过程中的以下问题:出苗率差,出苗不一致,缺苗严重;诱雄花期不遇,花粉量不足,花粉生活力弱;诱雄试剂造成土壤环境污染;授粉工作量投入大,效果不好,结实率不高;品种品质较差,纯度不够。
2、本发明采用育苗营养块播种,经两次移苗,保证出苗整齐,苗全苗壮。采取错期播种,诱雄植株提前30-40天播种,保证花期相遇。本发明采取分批管理,花盆种植诱雄植株且人工遮光干预,保证诱雄成功。诱雄前采取有效措施,减少化学溶剂对环境污染。人工化学诱雄中采用1.5mmol/L的Ag2S2O3络合物溶液和0.3g/L的赤霉酸GA3溶液结合的方法,把握恰当的时机和次数,诱雄效果显著且污染极小。本发明采用三次采粉和三次田间授粉的方法,省工省时且结实率高。
下面结合实施例对本发明作进一步详细说明。
具体实施方式
实施例1
本实施例于2020年在汾阳市贾家庄进行,试验地面积3亩。
本实施例的工业大麻全雌品种繁种方法,该方法为:
S1、选地:选择周围30公里内无大麻种植的土地,施入40千克/亩的氮磷钾复合肥;
S2、诱雄植株的种植:
S201、诱雄植株的播种:
于4月上旬(4月4日),选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子(晋麻5号)用清水浸泡12h后,得到待播种诱雄植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,以中等力量握住育苗营养块不滴水为准,得到的含水量为60%的待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种诱雄植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;播种量为30株/亩;
S202、第一次移苗:
将规格为16cm×16cm的营养钵中放入田间土壤,当诱雄植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S203、第二次移苗:
当诱雄植株幼苗在S202中所述营养钵生长20天后,将规格为60cm×60cm的花盆中放入田间土壤,并且施入用量为20g/100kg土壤的氮磷钾复合肥,将所述营养钵中诱雄植株幼苗连苗带土整体移入至所述花盆中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,得到诱雄植株;
S204、诱雄植株的管理:
移苗后的花盆放置的间距为50cm,每隔3天浇水1次,每隔1个月在浇水的同时施入用量为2g/株的氮磷钾复合肥;
S3、田间植株的种植:
S301、田间植株的播种:
于5月上中旬(5月13日),选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子(晋麻5号)用清水浸泡12h后,得到待播田间植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,以中等力量握住育苗营养块不滴水为准,得到含水量为60%的待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种田间植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;
S302、第一次移苗:
取田间土壤放入营养钵中,当田间植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S303、第二次移苗:
当田间植株幼苗在S302中所述营养钵生长20天后,将所述营养钵中的田间植株幼苗连苗带土整体移入至田间,行距1.2米,株距1米,每亩留苗500株,移苗后浇水,生长得到田间植株;
S304、田间植株的管理:
及时中耕锄草;
并且非大旱不需浇水,遇水灾及时排涝;
S4、诱雄:
6月上中旬(6月17日),在S203中花盆中的所述诱雄植株营养生长后期,对诱雄植株进行人工化学诱雄,得到诱雄后的诱雄植株;
所述人工化学诱雄的方法为:先对所述诱雄植株暗光处理12h,然后在所述诱雄植株的四周、顶端及腋芽处喷施浓度为1.5mmol/L的Ag2S2O3络合物溶液连续喷施7次后,于4天后喷施1次浓度为0.3g/L的赤霉酸GA3溶液;
从第一次喷施所述Ag2S2O3络合物溶液开始,所述诱雄植株一直保持每天12h暗光处理至授粉结束;即每天12h暗光处理,12h光照处理;
所述Ag2S2O3络合物溶液的喷施时间间隔为每隔4天喷洒1次;
所述Ag2S2O3络合物溶液的制备方法为:向AgNO3中加入蒸馏水a,混合均匀,得到AgNO3溶液;向Na2S2O3·5H2O中加入蒸馏水b,混合均匀,得到Na2S2O3溶液;边搅拌边将所述AgNO3溶液倒入至所述Na2S2O3溶液中,搅拌均匀,以不出现白色沉淀为准,得到Ag2S2O3络合物溶液;
所述Ag2S2O3络合物溶液中AgNO3、蒸馏水a、Na2S2O3·5H2O和蒸馏水b的用量比为2.55g:5L:11g:5L;
在诱雄植株喷药前采取暗光处理,喷药起至授粉结束,诱雄植株一直保持每天12h暗光处理(即每天12h暗光处理、12h光照处理),保证植株开花;诱雄喷药时于放置花盆的地面铺满废旧报纸,并于诱雄结束后对废纸进行单独处理,授粉结束后对花盆中土壤进行单独处理,以减少Ag离子对环境的污染;
本实施例采取错期播种,保证了花期相遇,并且诱雄植株与繁种植株(田间植株)分批种植分批管理,诱雄植株量少花盆种植管理相对方便;
S5、授粉:
S501、第一次田间授粉:
在8月上旬(8月6日),S4中所述诱雄后的诱雄植株中第一批达到开花盛期,将第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第一批花穗粉末;此时田间植株正好处于开花初期,用电动人工授粉器对处于开花初期的S303中所述田间植株进行第一次田间授粉;未用完的花粉,置于0℃的冰箱中保存,等下次授粉取出;
S502、第二次田间授粉:
剪掉中上部花穗的第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株继续生长,在完成第一次田间授粉的一周后,S4中所述诱雄后的诱雄植株中第二批达到开花盛期,将S501中第一批开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中下部花穗和第二批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第二批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第二次田间授粉;
S503、第三次田间授粉:
在完成第二次田间授粉一周以后,将所有诱雄后的诱雄植株的花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第三批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第三次田间授粉;
日常在育种工作中,人工授粉一般用玻璃板或硬纸取粉,毛笔人工授粉,但繁种面积较大,常规人工授粉难度大。如诱雄植株种在田间,一是无法采取暗光处理,花期无法相遇;二是田间喷施药剂风雨干扰无法保障;三是诱雄溶剂造成土地污染严重;
本实施例采用单独管理花盆诱雄植株,简单方便安全,保证花期相遇且花粉量充足。根据植株群体开花不一致性,采取分三批采集花粉,保证花粉数量及质量。第三次田间授粉剪取所有诱雄植株的花穗,采取烘干粉碎手段,比常规取粉更便捷且花粉量充足,方便授粉器授粉。借用果树授粉器授粉,方便省工。
常规的人工授粉方法,取粉难度大,取粉量少,每亩投入人工15-20人,授粉效果一般,而本发明的授粉方法取粉难度小,取粉量大,每亩投入人工1人,授粉效果良好;
S6、收获:
在10月上旬(10月6日),大部分田间植株籽粒成熟,对田间植株籽粒进行收获,收获后置于阴凉地一周,再晒干打籽,清选包装入库,切记不可混入其他大麻籽;
S1、S203、S204中所述氮磷钾复合肥中N、P和K的质量分数均为15%。
本实施例平均亩产工业大麻全雌种子50公斤。
另外,本实施例为对工业大麻全雌品种繁种方法的优化试验:
(一)发芽出苗方法:
常规工业大麻品种为雌雄异株,发芽势强,条播、撒播均可出苗,而CBD含量较高的功能型工业大麻品种大部分存在国外引进种质资源,发芽势较差,顶土能力弱,田间直播几乎无苗。
2018年种植“晋麻5号”60花盆,花盆田间取土,直接下种于花盆,双粒播种,播种深度1cm左右,播后浇水,出苗率不足20%。
2019年春于汾阳贾家庄播种“晋麻5号”2亩,地块水浇后播种,播种深度2cm左右,出苗率不足3%。
采用植物育苗营养块播种,播种深度1cm,分2次移苗,使田间播种不出苗的品种,达到苗齐苗壮的理想效果。
1、发芽出苗试验:
进行不同基质发芽出苗试验,试验品种:晋麻5号。试验设4个处理:田间土壤(A1)、沙土(A2)、花卉营养土(A3)、育苗营养块(A4),两个水平:播种深度1cm(B1)、播种深度2cm(B2),两次重复。播种于花盆中,每盆种10粒种子,每个处理2盆,营养块置于育苗盘,每块营养块种1粒种子。全部置于25℃环境中,每天喷洒少许水保持湿润。发芽出苗情况如下表。
表1一周后出苗数
表2两周后出苗数
分析表明:不同基质处理间差异达极显著水平,一周后和两周后出苗数均表现为A1<A2<A3<A4;播种深度处理间差异也达极显著水平,一周后出苗数在A1、A3和A4基质下均表现为B1>B2,两周后出苗数在各基质下均表现为B1>B2。因此,A4B1(用营养块播种深度1cm)出苗效果最佳,出苗率达90%。
在此基础上又进行了A4B1覆膜与不覆膜试验,覆膜比不覆膜早两天出苗,且出苗整齐一致。
在品种试验过程中,同时进行了育苗块1次性直接移苗到花盆,和经营养钵后2次移苗到花盆对照,观察结果,2次移苗后苗壮,生长速度快些。而且幼苗在营养钵管理相对方便。
2、诱雄方法:
使用Ag2S2O3络合物溶液结合GA3溶液喷施工业大麻顶部及腋芽处,喷施的时机为暗光12小时开始,喷施Ag2S2O3络合物溶液浓度为1.5mmol/L,次数为7次;
Ag2S2O3络合物溶液配比方法减少了Na2S2O3用量,减轻了Na离子对植物伤害。
喷施GA3溶液浓度为0.3g/L,浓度较低,喷施时机为喷施Ag2S2O3络合物溶液结束4天后。
(1)诱雄溶液配比试验:
试验设2个处理:在诱雄植株营养生长后期起,一直实施每天12h暗光处理(每天光照12h,黑暗12h),喷药期间也实施每天12h暗光处理(每天光照12h,黑暗12h);
处理1:一周后,开始喷药(A1);
处理2:两周后,雌花开始发育时喷药(A2)。
每个处理药剂的4个浓度:1mmol/L Ag2S2O3络合物溶液(B1)、1.5mmol/L Ag2S2O3络合物溶液(B2)、2mmol/L Ag2S2O3络合物溶液(B3)、2.5mmol/L Ag2S2O3络合物溶液(B4)。
每隔3天喷洒1次,连续喷洒5次,试验结果如下表。
表3诱雄溶液配比试验(平均每株雄花花穗数)
B1 | B2 | B3 | B4 | |
A1 | 64 | 87 | 83 | 91 |
A2 | 42 | 67 | 72 | 77 |
表4诱雄溶液配比试验(花粉量大小)
B1 | B2 | B3 | B4 | |
A1 | 较小 | 较大 | 较大 | 较大 |
A2 | 小 | 小 | 小 | 较小 |
分析表明,A1B2与A1B3、A1B4雄花花穗数及花粉量大小几乎无差异,其它处理效果较差。但A1B3、A1B4处理AgNO3用量较大,既浪费成本又对环境污染较大。
(2)工业大麻诱雄试验:
将幼苗定植在直径为35cm的大花盆内。诱雄试剂为Ag2S2O3络合物溶液,浓度为1.5mmol/L,喷施分2个时期开始,分别为时期A:营养生长后期暗光12小时开始,喷施次数分别为5次、7次、9次;时期B:雌花发育刚吐丝开始,喷施次数分别为3次、5次、7次,每隔4天喷洒1次。试验设两次重复。
表5诱雄试验效果
处理 | 喷施时间 | 喷施次数 | 重复 | 雄花数 | 雌花数 | 花粉量 |
A5 | A | 5 | 1 | 24 | 62 | 较小 |
A5 | A | 5 | 2 | 32 | 45 | 较小 |
A7 | A | 7 | 1 | 103 | 0 | 大 |
A7 | A | 7 | 2 | 97 | 3 | 大 |
A9 | A | 9 | 1 | 50 | 42 | 较大 |
A9 | A | 9 | 2 | 65 | 30 | 大 |
B3 | B | 3 | 1 | 86 | 17 | 小 |
B3 | B | 3 | 2 | 80 | 23 | 小 |
B5 | B | 5 | 1 | 53 | 47 | 小 |
B5 | B | 5 | 2 | 48 | 39 | 小 |
B7 | B | 7 | 1 | 33 | 47 | 较小 |
B7 | B | 7 | 2 | 29 | 45 | 小 |
分析结果表明:各处理间差异达极显著水平,A7处理雄花数最大,达100朵,几乎无雌花。分别比B3、A9、B5、B7和A5高20.48%、73.91、98.02%、222.58%和257.14%,极显著大于A9、B5、B7和A5。说明暗光12小时开始喷施浓度1.5mmol/L Ag2S2O3络合物溶液,每隔4天1次,连续喷施7次效果最佳。
只使用喷施浓度1.5mmol/L Ag2S2O3络合物溶液诱雄虽然效果可以,但雄花开花后散粉时间较迟,大部分植株在雄花开花后1个月左右才达到盛花期,这样导致诱雄植株很难与田间植株花期相遇,需要错期2个月左右播种,但一般地区气候环境达不到这种条件,如采取诱雄植株再提早播种,则室外温度较低,影响生长;如田间植株播种太迟,则生育周期长,影响种子成熟度。在此情况下完善诱雄试验,采用赤霉酸GA3辅助诱雄试验。
(3)GA3辅助诱雄试验
诱雄试验于工业大麻营养生长后期,一直每天暗光12小时(黑暗12h,光照12h),喷施浓度1.5mmol/L Ag2S2O3络合物溶液,每隔4天1次,连续喷洒7次,4天后,喷施赤霉酸GA3溶液1次,赤霉酸GA3配比浓度分别为0.1g/L、0.3g/L、0.5g/L、1g/L。试验结果如下表。
赤霉酸GA3辅助诱雄试验
试验结果表明,使用浓度为0.3g/L赤霉酸GA3溶液喷施1次辅助诱雄,可适当提前雄花开花期,且花粉量略有增加。
实施例2
本实施例于2021年在文水县龙泉村进行,试验地面积2亩。
本实施例的工业大麻全雌品种繁种方法,该方法为:
S1、选地:选择周围30公里内无大麻种植的土地,施入40千克/亩的氮磷钾复合肥;
S2、诱雄植株的种植:
S201、诱雄植株的播种:
于4月上旬(4月2日),选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子(晋麻5号)用清水浸泡12h后,得到待播种诱雄植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,以中等力量握住育苗营养块不滴水为准,得到的含水量为70%的待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种诱雄植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;播种量为30株/亩;
S202、第一次移苗:
将规格为16cm×16cm的营养钵中放入田间土壤,当诱雄植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S203、第二次移苗:
当诱雄植株幼苗在S202中所述营养钵生长20天后,将规格为60cm×60cm的花盆中放入田间土壤,并且施入用量为20g/100kg土壤的氮磷钾复合肥,将所述营养钵中诱雄植株幼苗连苗带土整体移入至所述花盆中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,得到诱雄植株;
S204、诱雄植株的管理:
移苗后的花盆放置的间距为50cm,每隔3天浇水1次,每隔1个月在浇水的同时施入用量为2g/株的氮磷钾复合肥;
S3、田间植株的种植:
S301、田间植株的播种:
于5月上中旬(5月15日),选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子(晋麻5号),用清水浸泡12h后,得到待播田间植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,以中等力量握住育苗营养块不滴水为准,得到含水量为70%的待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种田间植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;
S302、第一次移苗:
取田间土壤放入营养钵中,当田间植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S303、第二次移苗:
当田间植株幼苗在S302中所述营养钵生长20天后,将所述营养钵中的田间植株幼苗连苗带土整体移入至田间,行距1.2米,株距1米,每亩留苗600株,移苗后浇水,生长得到田间植株;
S304、田间植株的管理:
及时中耕锄草;
S4、诱雄:
6月上中旬(6月10日),在S203中花盆中的所述诱雄植株营养生长后期,对诱雄植株进行人工化学诱雄,得到诱雄后的诱雄植株;
所述人工化学诱雄的方法为:先对所述诱雄植株暗光处理12h,然后在所述诱雄植株的四周、顶端及腋芽处喷施浓度为1.5mmol/L的Ag2S2O3络合物溶液连续喷施7次后,于4天后喷施1次浓度为0.3g/L的赤霉酸GA3溶液;
从第一次喷施所述Ag2S2O3络合物溶液开始,所述诱雄植株一直保持每天12h暗光处理至授粉结束;即每天12h暗光处理,12h光照处理;
所述Ag2S2O3络合物溶液的喷施时间间隔为每隔4天喷洒1次;
所述Ag2S2O3络合物溶液的制备方法为:向AgNO3中加入蒸馏水a,混合均匀,得到AgNO3溶液;向Na2S2O3·5H2O中加入蒸馏水b,混合均匀,得到Na2S2O3溶液;边搅拌边将所述AgNO3溶液倒入至所述Na2S2O3溶液中,搅拌均匀,以不出现白色沉淀为准,得到Ag2S2O3络合物溶液;
所述Ag2S2O3络合物溶液中AgNO3、蒸馏水a、Na2S2O3·5H2O和蒸馏水b的用量比为2.55g:5L:11g:5L;
诱雄喷药时于放置花盆的地面铺满废旧报纸,并于诱雄结束后对废纸进行单独处理,授粉结束后对花盆中土壤进行单独处理,以减少Ag离子对环境的污染;
S5、授粉:
S501、第一次田间授粉:
在8月上旬(8月4日),S4中所述诱雄后的诱雄植株中第一批达到开花盛期,将第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第一批花穗粉末;此时田间植株正好处于开花初期,用电动人工授粉器对处于开花初期的S303中所述田间植株进行第一次田间授粉;未用完的花粉,置于5℃的冰箱中保存,等下次授粉取出;
S502、第二次田间授粉:
剪掉中上部花穗的第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株继续生长,在完成第一次田间授粉的一周后,S4中所述诱雄后的诱雄植株中第二批达到开花盛期,将S501中第一批开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中下部花穗和第二批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第二批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第二次田间授粉;
S503、第三次田间授粉:
在完成第二次田间授粉一周以后,将所有诱雄后的诱雄植株的花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第三批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第三次田间授粉;
S6、收获:
在10月上旬(10月9日),大部分田间植株籽粒成熟,对田间植株籽粒进行收获,收获后置于阴凉地一周,再晒干打籽,清选包装入库,切记不可混入其他大麻籽;
S1、S203、S204中所述氮磷钾复合肥中N、P和K的质量分数均为15%。
本实施例平均亩产工业大麻全雌种子40公斤。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制。凡是根据发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。
Claims (6)
1.一种工业大麻全雌品种繁种方法,其特征在于,该方法为:
S1、选地:选择周围30公里内无大麻种植的隔离地块的土地,施入40千克/亩的氮磷钾复合肥;
S2、诱雄植株的种植:
S201、诱雄植株的播种:
于4月上旬,选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子用清水浸泡12h后,得到待播种诱雄植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,得到待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种诱雄植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;
S202、第一次移苗:
取田间土壤放入营养钵中,当诱雄植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S203、第二次移苗:
当诱雄植株幼苗在S202中所述营养钵生长20天后,将花盆中放入田间土壤,并且施入用量为20g/100kg土壤的氮磷钾复合肥,将所述营养钵中诱雄植株幼苗连苗带土整体移入至所述花盆中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,得到诱雄植株;
S204、诱雄植株的管理:
移苗后的花盆放置的间距为50cm,每隔3天浇水1次,每隔1个月在浇水的同时施入用量为2g/株的氮磷钾复合肥;
S3、田间植株的种植:
S301、田间植株的播种:
于5月上中旬,选择籽粒均匀饱满的工业大麻种子用清水浸泡12h后,得到待播田间植株种子;
用清水浸泡育苗营养块,营养块吸水饱满后,挤掉部分水分,得到待播种育苗营养块,将所述待播种育苗营养块捅眼,每个所述待播种育苗营养块中播种1粒所述待播种田间植株种子,播种深度为1cm,覆盖种子眼后,将播种后的育苗营养块置于育苗盘中,并在育苗盘上面覆一层塑料薄膜,在温度为25℃的条件下生长;
S302、第一次移苗:
取田间土壤放入营养钵中,当田间植株幼苗长出1cm时,将出苗后的营养块移入所述营养钵中,移苗后浇水,置于露天光照充足处生长,每隔2天浇水1次;
S303、第二次移苗:
当田间植株幼苗在S302中所述营养钵生长20天后,将所述营养钵中的田间植株幼苗连苗带土整体移入至田间,行距1.2米,株距1米,每亩留苗500株~600株,移苗后浇水,生长得到田间植株;
S304、田间植株的管理:
及时中耕锄草,非大旱不需浇水,遇水灾及时排涝;
S4、诱雄:
6月上中旬,在S203中所述诱雄植株营养生长后期,进行人工化学诱雄,得到诱雄后的诱雄植株;
所述人工化学诱雄的方法为:先对所述诱雄植株暗光处理12h,然后在所述诱雄植株的四周、顶端及腋芽处喷施浓度为1.5mmol/L的Ag2S2O3络合物溶液连续喷施7次后,于4天后喷施1次浓度为0.3g/L的赤霉酸GA3溶液;
从第一次喷施所述Ag2S2O3络合物溶液开始,所述诱雄植株一直保持每天12h暗光处理至授粉结束;
所述Ag2S2O3络合物溶液的喷施时间间隔为每隔4天喷施1次;
所述Ag2S2O3络合物溶液的制备方法为:向AgNO3中加入蒸馏水a,混合均匀,得到AgNO3溶液;向Na2S2O3·5H2O中加入蒸馏水b,混合均匀,得到Na2S2O3溶液;边搅拌边将所述AgNO3溶液倒入至所述Na2S2O3溶液中,搅拌均匀,得到Ag2S2O3络合物溶液;
所述Ag2S2O3络合物溶液中AgNO3、蒸馏水a、Na2S2O3·5H2O和蒸馏水b的用量比为2.55g:5L:11g:5L;
S5、授粉:
S501、第一次田间授粉:
在8月上旬,S4中所述诱雄后的诱雄植株中第一批达到开花盛期,将第一批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第一批花穗粉末;用电动人工授粉器对处于开花初期的S303中所述田间植株进行第一次田间授粉;
S502、第二次田间授粉:
在完成第一次田间授粉的一周后,S4中所述诱雄后的诱雄植株中第二批达到开花盛期,将S501中第一批开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中下部花穗和第二批达到开花盛期的诱雄后的诱雄植株的中上部花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第二批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第二次田间授粉;
S503、第三次田间授粉:
在完成第二次田间授粉一周以后,将所有诱雄后的诱雄植株的花穗剪下,集中在温度为30℃的条件下烘干36h,将烘干后的花穗粉碎过筛,得到第三批花穗粉末;用电动人工授粉器对S303中所述田间植株进行第三次田间授粉;
S6、收获:
在10月上旬,对田间植株籽粒进行收获,收获后置于阴凉地一周,再晒干打籽,清选包装入库。
2.根据权利要求1所述的一种工业大麻全雌品种繁种方法,其特征在于,S1、S203、S204中所述氮磷钾复合肥中N、P和K的质量分数均为15%。
3.根据权利要求1所述的一种工业大麻全雌品种繁种方法,其特征在于,S201中所述工业大麻种子的播种量为30株/亩。
4.根据权利要求1所述的一种工业大麻全雌品种繁种方法,其特征在于,S201和S301中所述待播种育苗营养块的含水量为60%~70%。
5.根据权利要求1所述的一种工业大麻全雌品种繁种方法,其特征在于,S202中所述营养钵的规格为16cm×16cm;S203中所述花盆的规格为60cm×60cm。
6.根据权利要求1所述的一种工业大麻全雌品种繁种方法,其特征在于,S501和S502中过筛的目数为50目。
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CN104335895A (zh) * | 2014-09-28 | 2015-02-11 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | 一种诱导纯雌性工业大麻的方法 |
WO2020227611A1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-12 | New West Genetics Inc. | Methods for production of low cost terpenoids, including cannabinoids, and varieties adapted for large-scale planting and density optimization including cannabinoid preservation |
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2022
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