药用植物生态学
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药用植物生态学植物生态学(Plant ecology)是研究植物间,植物与环境间相互关系规律的科学。
药用植物生态学依据植物生态学的理论和方法,研究药用植物的分布、产量、品质、药用植物病虫害发生与生态环境之间的关系。
通过研究,揭示药用植物与生态因子之间的关系.为药用植物种植区划,提高药用植物的产量和品质提供科学依据。
1 药用植物的分布与生态因子药效药用植物的分布与气候、土壤等环境因子密切相关。
植物对环境中各个生态因子都有一定适应范围(耐性范围),任何因子都会成为该植物的生长限制因子,使植物的生长受到障碍,以致生命活动不能有效地进行。
温度是限制植物分布的主要生态因子之一,大多数药用植物能够在相当广的范围内进行营养生长,但是不能完成有性繁殖过程,因此许多喜温暖的热带和亚热带植物不能向寒冷的温带引种一。
土壤也是限制药用植物分布和生长的主要因素,如光果甘草Glycyrrhiza glabral的健康生长需要土壤湿润、肥沃、盐碱度轻,因此其主要分布于新疆天山北坡较湿润地带的石河予、伊犁、昌吉等地;而胀果甘草Glycyrrhiza inflataBat.能够适应含盐量较高的土壤,所以其主要分布于盐碱度较高的南疆地区。
三尖杉属(Cephalotaxus)植物是生产抗白血病药物三尖杉酯碱(harringtonine)和高三尖杉酯碱(holmharringtonine)的主要原料,令属在我国有9种,分布于云南、秦岭至山东鲁山以南和湾等省区。
司马永康研究分析了云南省三尖杉属植物地理分布与气候和土壤因子之间的关系,结果表明:年极端最高温、年均降水量、最高月均温和年均温是云南三尖杉属植物分布的主要限制因子。
2 药用植物的产量与生态因子的关系土壤是药用植物赖以生存的物质基础,土壤的理化性质与植物的生长密切相关,对药用植物的产量具有显著作用。
由于不同的药用植物具有不同的生理需要和生态学特征,其对土壤质地的要求也各不相同。
土壤的物理结构影响植物根系的生长发育,土壤砂性越强,其根系越发达,这对药用植物的产量有一定的影响。
1.生态因子:在环境因子中,对于植物起直接或间接影响的因子(气候因子、土壤因子、生物因子、地形因子(间接)、人为因子)2.环境因子:环境中与植物生长相关的条件单位3.生态环境:生态因子的综合4.生境:一个植物体或其群落所居住的环境,具体特定地段对植物起作用的生态因子总和。
5.限制因子:对生物的生长、发育、繁殖、数量和分布起限制作用的关键性因子6.主导因子:是指常会引起其他生态因子发生明显变化或使生物的生长发育发生明显变化的因子。
7.李比希最小因子定律:植物的生长取决于那些处于最少量因素的营养元素;只能严格地适用于稳定状态,即能量和物质的流入和流出是出于平衡的情况下才适用;要考虑因子间的替代作用。
8.生态因子的作用特点:(1)综合性:生态环境是由许多生态因子组成的综合体,每一个生态因子都与其他因子相互影响和制约。
(2)非等价性:在对生物起作用的诸多因子中,必有一个或两个是对生物起决定性的生态因子,称为主导因子。
主导因子发生变化会引起其他因子变化。
(3)不可替代性和互补性:环境中各种生态因子对生物的作用虽然不尽相同,但都具有重要性,不可缺少,但是某一个因子的数量不足,有时可靠其他因子的加强而得到补偿。
(4)限定性:植物生长发育过程中存在许多限制的因素(5)直接性和间接性:环境中肯定存在一些直接或间接影响植物生长的因子。
9.对植物生理活动,特别是光合作用,具有最大活性的是波长为600-700nm的橙红光,其次是400-470nm的蓝紫光,而对绿光的吸收最少。
(紫外光<380,可见光380—760,红外光>760)太阳辐射在纬度上呈带状分布10.黄化现象:黄化是由于受光不足,不能形成叶绿素,但能形成胡萝卜素和叶黄素,所以呈现黄色或黄白色。
黄化植物茎细长软弱,节间伸长,叶片很小,茎叶外表呈淡黄色,植物体中细胞壁很薄,薄壁组织发达,而机械组织和维管束的分化差。
11.药用植物与光之间的关系一、光强对药用植物的生态作用:(1)植物通过光合作用将太阳能转化成化学能(2)光影响植物的形态建成和生殖器官的发育绿色植物必须在有光照的条件下才能正常生长;光照有利于果实的成熟,影响果实的气味等(3)药用植物对光强度适应的生态类型:阳性植物:足够的光照条件下才能正常生长,光饱和点和光补偿点都较高阴性植物:在相对较弱的光照下比强光下生长发育健壮,多生长在潮湿背阴的地方或林下,光饱和点与光补偿点都较低耐阴植物:对光具有较广的适应能力(4)光强度影响药用植物的分布:如水生的光合植物只能生活在透光带二、光质对药用植物的生态作用不同波长的光对植物生长有不同的影响,例蓝紫光能抑制植物的生长伸长而使植物形成安粗的状态;红光促进碳水化合物的合成。
药用植物生态学药用植物生态学研究的是药用植物在自然环境下的分布、种群数量、生长过程及其和环境的相互作用关系。
药用植物是指具有药用价值的植物,其生存环境对于植物的生长和药用成分的积累具有极大的影响。
药用植物生态学的研究旨在揭示药用植物的生态特征,为合理利用药用植物资源、保护植物生态环境提供理论指导和科学依据。
一、药用植物的生长环境药用植物的生长环境包括土壤、气候、光照、水分以及与其他植物的关系等多个方面。
不同的药用植物对生长环境的要求各不相同,有些植物对土壤要求松软肥沃,有些对气候要求温暖湿润,有些对光照要求充足,有些对水分要求适中。
通过对药用植物的生长环境进行调查研究,可以为合理管理药用植物资源提供科学依据。
二、药用植物的种群数量药用植物的种群数量反映了药用植物在一定地域范围内的分布情况。
药用植物的种群数量会受到人为因素和自然因素的影响,如过度采集、环境污染、气候变化等都会对药用植物的种群数量造成影响。
通过对药用植物的种群数量进行监测和调查,可以为保护药用植物资源、合理利用植物资源提供重要依据。
三、药用植物的生态功能药用植物在生态系统中有着重要的生态功能,如土壤保持、水源涵养、空气净化等。
药用植物的生长和繁衍过程中,会对周围环境产生影响,维持和调节生态系统的平衡。
药用植物生态学的研究不仅有助于了解药用植物的生态功能,还可以为生态环境保护和恢复提供科学依据。
四、药用植物资源的保护与利用随着人类经济社会的发展和人口的增长,对药用植物资源的需求也在不断增加。
因此,如何保护和合理利用药用植物资源成为亟待解决的问题。
药用植物生态学的研究对于建立药用植物资源保护体系、推动药用植物资源可持续利用具有重要意义。
通过加强对药用植物的调查研究,建立药用植物资源数据库,推动科学种植与采集管理,可有效保护和利用药用植物资源。
综上所述,药用植物生态学的研究对于揭示药用植物的生态特征、保护植物资源、促进生态环境可持续发展具有重要意义。
药用植物生态学随着人们对天然药物的需求增加,药用植物生态学作为一个重要的学科领域备受关注。
药用植物源自自然界,其生长环境和生态特性对于药用植物的品质和产量有着重要影响。
了解药用植物的生态学特性,有助于对药用植物资源的合理开发和保护。
一、药用植物的生长环境药用植物的生长环境是指其生长的地理位置、土壤类型、气候条件等因素。
不同的药用植物对生长环境的要求不同,有些植物偏爱在温暖潮湿的环境下生长,而有些植物则更适合在干燥的地区生长。
了解药用植物的生长环境对于选择种植地点和合理调节生长条件有着重要意义。
二、生态类型药用植物的生态类型可以分为林地、草地、水生及沼泽等多种类型。
不同类型的生态环境对于植物的生长特点也有着重要影响。
在林地中生长的植物往往受到光照和水分的限制,而在水生环境中生长的植物则更侧重于对水分的利用和抗逆性。
了解药用植物的生态类型对于种植和栽培药用植物有着指导意义。
三、裙落结构药用植物往往以裙落的形式生长在自然环境中,了解裙落结构对于推测植物的种裙分布和生长状态具有重要意义。
对于一些生长稀缺的药用植物来说,合理调节裙落结构有助于保护和增加其资源量,对于一些种裙过剩的植物来说,及时调节裙落结构则能减少资源浪费和提高其利用价值。
四、生态环境对药用植物品质的影响药用植物的品质往往受到其生长环境的影响。
在高海拔的地区生长的药用植物往往含有更多的有效成分,而生长在污染地区的植物则可能含有有害物质。
了解生态环境对药用植物品质的影响有助于提高药用植物的质量,确保其安全有效的应用。
五、药用植物资源的合理开发和保护了解药用植物的生态学特性有助于对其资源的合理开发和保护。
通过科学的种植方法和生态环境的调控,可以提高药用植物的产量和品质,同时避免荒芜和过度开发的问题。
而对于一些濒危植物来说,了解其生态学特性有助于采取有效的保护措施,保护其独特的生态和遗传资源。
在实际教学中,药用植物生态学作为一个重要的学科领域,为学生提供了了解自然环境和药用植物资源的机会。
第二章植物生态学的基本原理一、名词解释1.食物链:生态系统中,来源于植物的食物能通过一系列吃与被吃的关系,把生物紧密的联系起来,形成以食物营养为中心的链索关系即食物链。
2. 营养级:生态学上把具有相同营养方式和食性的生物统归为同一营养层次,并把食物链中的每一个营养层次称为营养级。
3.生态金字塔:生态系统内各种生物由于数量和所处营养级不同而形成的以能量流动为基础的塔状结构。
4.生物学放大作用:性质稳定、易被生物吸收的有毒物质沿食物链逐级富集浓缩,在生物体内的残留浓度不断升高,这种现象被称为有毒物质在食物链上的富集作用,又称为生物浓缩或生物学放大作用。
5. 生态平衡:是指在一定的时间和相对稳定的条件下,生态系统内各部分(生物、环境和人)的结构和功能均处于相互适应与协调的动态平衡6. 生态系统:是指在一定时间和空间范围内,由生物群落与其环境组成的一个整体,该整体具有一定的大小和结构,各成员借助能量流动、物质循环和信息传递而相互联系、相互影响、相互依存、并形成具有自组织和自我调节功能的复合体。
7. 十分之一定律:能量在从一个营养阶层流向另一个营养阶层时,大约损失90%的能量。
这就是所谓的“十分之一定律”,即Lindeman效率。
二、选择题1.从下列生物类群中,选出生态系统的分解者[]。
A.树木 B.鸟类 C.昆虫 D.蚯蚓2.一个池塘有生产者、初级消费者、次级消费者和分解者。
其中生产者固定的全部能量为a,流入初级消费者、次级消费者和分解者的能量依次为 b、c、d,下列表述没有错误的是[]A. a=b+d B.a>b+d C.a<b+d D. a<c+d3.下列说法正确的是[]。
A.生态系统由动物、植物、微生物组成B.生态系统由自养生物、异养生物、兼养生物组成C.生态系统由植物、食植动物、食肉动物、食腐动物组成D.生态系统由生产者、消费者、分解者、非生物环境组成4.下列生物类群中,不属于生态系统生产者的类群是[]。
简述药用植物生态学的发展历史药用植物生态学是研究药用植物的生理、生态特性及其与环境的相互关系的学科。
药用植物生态学的发展历史可以追溯到古代。
古代:古代中国、印度、希腊等文明古国对植物的药用价值有着深入的认识,并通过观察实践积累了大量的经验。
这些文明古国的学者记录了大量的药用植物资源、药用植物的生长环境以及植物与环境的关系。
中世纪至18世纪:中世纪至18世纪欧洲的草药学在传统医学的基础上逐渐发展起来。
著名的草药学家希波克拉底、伊本·西那等人都为药用植物生态学的发展做出了贡献。
这一时期的研究主要侧重于药用植物的鉴定、采集以及药用价值。
19世纪至20世纪初:19世纪末至20世纪初,药用植物生态学得到了更多专业学者的关注和研究。
主要包括药用植物的生态分布、生态位、种间关系等方面的研究。
这一时期的研究成果为药物发展提供了重要基础。
20世纪:20世纪以来,药用植物生态学以跨学科的方式发展起来,研究范围逐渐扩大。
研究内容包括药用植物的生态适应性、人为干扰对药用植物的影响、药用植物的保护以及可持续开发利用等。
同时,随着技术的进步,遗传学、分子生物学等学科的发展也为药用植物生态学的研究提供了新的手段和方法。
21世纪:在21世纪,随着全球生物多样性保护意识的增强,对于药用植物的资源保护和可持续利用的研究成为重要课题之一。
此外,全球气候变化和环境污染等问题也对药用植物的分布和生态适应性产生影响,相关研究也日益重要。
总之,药用植物生态学的发展经历了漫长的历史,从古代文明的积累到现代科学的研究,逐步积累了丰富的知识和研究成果,并不断为药物研发和资源保护提供支持。
1.药用植物生态学。
药用植物生态学,运用植物生态学原理与方法,研究药用植物与环境之间的相互关系的一门科学2.环境与环境因子。
环境是指某一特定的生物个体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响,该生物个体或生物群体生存,的一切事物的总和,构成环境的各种要素称为环境因子3.生态因子。
是指对生物的生长,发育,生殖,行为和分布有直接或间接影响的各种环境因子的总称。
所有的生态因子综合作用,构成生物的生态环境。
不可缺的因子称为生存因子。
4.生态因子的分类。
分类:气候因子,土壤因子,地形因子,生物因子,人为因子5.最小因子定律。
每一种植物都需要一定种类和一定数量的营养物质,如果其中有一种营养物质完全缺乏,植物就不能生存。
如果这种营养物质数量极微,植物的生长就会受到不良影响,这就是最小因子定律6.耐性定律。
生物对其生存环境的适应有一个生态学最小量和最大量的界限围,称为耐性限度,生物对环境的适应存在耐性限度的法那么称为耐性定律。
生物耐性是有差异的。
7.生态因子作用规律。
生态因子作用规律:综合作用(作用不是孤立的,总是是综合的产生作用)。
交互作用(相互联系,相互促进,相互制约)。
主导作用(有少数或几个起主导,决定性的作用)。
直接与间接作用;阶段性作用。
生物生长发育不同阶段对生态因子的需求不同,具有阶段性的特点);不可替代性与有限补偿性作用。
8. 有限补偿性原理:一定条件下某个因子在量上的缺乏可以由相关因子的增加或加强而得到有限的补偿,并获得一样或者相近的生态效果。
9.生态适应是生物随着环境生态因子变化而改变自身形态、构造和生理生化特性,以便于环境相适应的过程,是生物长期进化的根底。
根本能力是在正常环境中保持好的生长势头,在恶劣环境中维持生命延续。
衡量植物适应性的终极标准是保持生命延续的能力大小。
10.趋同适应与生活型。
不同种类的生物,生存在一样或相似的环境条件下,常形成一样或相似的适应方式和途径,称为趋同适应,不同种的生物,发生趋同适应,并经自然或人工选择而形成的,具有类似的形态,生理和生态特性的物种类群称为生活型,是种以上的分类单位。
1.什么是环境、环境因子、包括哪些方面?答:环境既包括以空气、水、土地、植物、动物等为内容的物质因素,也包括以观念、制度、行为准则等为内容的非物质因素;既包括自然因素,也包括社会因素;既包括非生命体形式,也包括生命体形式。
环境是相对于某个主体而言的,主体不同,环境的大小、内容等也就不同。
环境因子具有综合性和可调剂性,它包括生物有机体以外所有的环境要素。
环境因子分为3大类:气候类、土壤类和生物类;7个并列的项目:土壤、水分、温度、光照、大气、火和生物因子。
2.什么是生态因子?答:对生物生长、发育、生殖、行为和分布等生命活动有直接或间接影响的环境因子。
3.生态因子的作用都有那些特点?答:①不可替代和互补性②非等价性③综合性4.阴性植物与阳性植物有哪些区别?答:阴生植物也称“阴性植物”。
是在较弱的光照条件下生长良好的植物。
但并不是阴生植物对光照强度的要求越弱越好,而是必须达到阴生植物的补偿点,植物才能正常生长。
阴生植物多生长在潮湿背阴的地方,或者生于密林内;阳生植物也称“阳性植物”。
光照强度对植物的生长发育及形态结构的形成有重要作用,在强光环境中生长发育健壮,在阴蔽和弱光条件下生长发育不良的植物称阳性植物。
这类植物要求全日照,并且在水分、温度等条件适合的情况下,不存在光照过强的问题。
阳生植物多生长在旷野、路边。
45.在引种驯化时如何考虑药用植物对光周期的要求?答:光照是药用植物赖以生存的必需条件之一。
根据药用植物对光照的反应可以分为阳生植物、阴生植物以及耐阴植物。
药用植物的生长受自然界昼夜长短规律性变化的影响,称为光周期现象。
许多药用植物的休眠、落叶、地下器官的形成及种子萌发等分昼夜长短的变化有关。
根据药用植物开花对日照长度的反应,又可分为长日照植物、短日照植物、中日照植物和中间植物。
短日照的南方植物在北方生长,营养期将增长,往往要到深秋短日照来临时才能开花,因而易受低温的危害。
长日照的北方植物生长在南方的短日照条件下,常常会早熟或因温度不合适而不能开花。
生态系统的特征:1.是客观存在的实体,有时间和空间的概念2.由生物和非生物成分组成3.以生物为主体4.各成员有机的组织在一起,具有统一的整体功能5.具有自我维持和自我调控能力6.有一定负荷力
群落的特征:1.具有一定的种类组成2.不同物种之间相互影响,有规律的共处,有序状态下生存3.形成群落环境:生物群落对其居住环境产生重大影响,并形成自身的内部环境4.具有一定的结构(形态、生态结构)5.一定的动态特征(季节、年际动态、演替)6.一定的分布范围7.群落的边界特征8.群落中各物种具有不等同的群落学重要性群落的结构特征:1.形态结构植物的生活型、生态型,群落外貌、季相,植物群落的片层2.生态结构组成种类的性质分析,群落的物种多样性及其测度方法,群落的动态特征
水的生理生态作用:1.生理水是原生质的主要成分;水直接参与植物体内重要的代谢过程;水是物质吸收、运输的良好介质;保持植物的固有形态 2.生态调节植物体温(高比热:稳定植物体温;高汽化热:降低体温,避免高温危害);水对可见光有良好的通透性;水调节植物的生存环境
光周期对药植的生态作用:1.药植生长要一定的日照时数,才能完成正常的生长发育,积累有效成分2.光不但为药植光合作用提供能量,而且还作为环境信号调节植物的发育过程,尤其对花反应的诱导
药植对温度的生态适应:1.对低温植物的芽及叶片常有油脂类物质的保护,芽具有鳞片,植物体的器官表面盖有蜡粉和密毛,树皮有较发达的木栓组织,植株矮小并常成匍匐状、垫状或莲座状 2.对高温体表具有密生的绒毛、鳞片,植物体呈白色、银白色,叶片革质发亮,叶片垂直排列,使叶缘向光或在高温条件下,叶片折叠,树干根茎附生有很厚的木栓层
药植对水分的生态适应:1.干旱地区植株矮小,细胞变小,叶片小而少,叶片卷成筒状,表皮角质层发达,常有绒毛,栅栏组织和叶脉都很发达,气孔小而常下陷,单位面积气孔多2.大部分双子叶植物和裸子植物的药植具发达主根的直根系,可向下生长到较深的土层中,形成深根系,能够吸收到土壤深层的水分;而须根系由于主根短,侧根和不定根向周围发展,形成浅根系,可迅速吸收地表和土壤浅层的水分
对干旱的生理适应:1.气孔控制抗旱性强的植物,他们的气孔保卫细胞对水分、光照变化很敏感,在早晨,抗旱性强的植物气孔开度比抗旱性弱的植物大;中午前后,当植物体内水分减少时,前者气孔先关闭2.生物化学反应特点抗旱性强的植物在干旱时能抑制分解酶的活性,使转化酶和合成酶的活性不会因为干旱而降得太低,以维持基本的代谢活动
对涝害的生理适应:1.植物根系木质化限制了还原物质的侵入,抗湿性增强2.植物体内形成通气组织根系可通过叶片获得氧气,并向土壤分泌氧以适应土壤还原状态,以便在较长淹水条件下生长
繁殖策略:1.在环境不稳定的地区,自然灾害常发,种群死亡率与密度无关,谁有较强的生殖能力对谁有利,才能补偿灾害造成的损失2.在稳定环境中,谁能更好的利用环境承载力对谁有利
R对策者:适应不可预测的多变环境,高生育力,快速发育,早熟,成年个体小,寿命短,单次生殖多而小的后代,通常把较多的能量用于生殖(农田杂草、原生或次生裸地、先锋植物)优点:生殖率高,发育速度快,世代时间短缺点:死亡率高,竞争力弱,种群不稳定,密度长剧烈变动
K对策者:适应可预测稳定环境,成年个体大,发育慢,迟生殖,产仔(卵)少而大但多次生殖,寿命长,存活率高,以高竞争能力在高密度条件下得以生存优点:种群的数量稳定,一般保持在K值附近,个体大,竞争力强
缺点:种群一旦遭遇危害,难以恢复,可能灭绝
人工农林复合系统:1.林(农)药复合系统是运用生态学和经济学原理,把林木(农作物)和药用植物有机的结合起来。
对光、热、水、肥、气、时间、空间进行合理的互补与优化使用,以达到低投入高产出、维持生态平衡的目的。
2.在时间上长中短结合,在空间上上中下配置,在产业结构上合理布局,多种经营,使绿色植物的初级生物能沿食物链的各个营养级,进行多层次、多用途的利用,大大提高了能量转化率和资源利用率。
3..林(农)药复合系统将长周期的林业生产与短周期的中药材种植有机结合,以耕代抚,降低了生产成本,增加了产业的品种和数量,实现了长短结合,以短养长,提高了经济效益4.林木和药用植物的有机结合,增强了林分的稳定性,改善了林地及其周围地区的生态环境,减轻了自然灾害,多数药用植物具有一定的耐阴性,林冠的遮阴作用为药用植物提供了良好的生存环境,药用植物的介入丰富了林地的生物多样性,优化了林地的生态环境,促进了林木生长,具有良好的生态效益。
林(农)药复合系统的类型及其结构组成:一、以林(果)为主前期间作类型 1.造林或果园建造前期(林地或果园未郁闭前),在林间间种或套种药用植物,获得短期的经济效益;林地或果园郁闭以后以林业或果品生产为主,适量种植一些耐阴性药用植物。
2.本类型的田间配置方式以林木(果树)行间间作草本药用植物物为主,间作期间形成的幼树和草本两层水平镶嵌式复层结构、在结构设计上,利用了林木(果树)与药用植物在土地和光能资源利用方面存在的时空差异,如生长周期的长短,发育期的早晚,根系分布的深浅,叶面层的高低等,形成互补互利合理的群体结构。
林木(果树)的行间距依据林果业生产的需求设计,一般不侧重考虑药材生产。
本类型常用于平原
地区和低山丘陵区的用材林(特别是速生丰产材林)或结果期较晚果园的林(果)药复合经营。
3.最大的特点是充分利用了土地资源,弥补了幼树不能对土地资源充分利用的缺陷。
通过对药用植物的经营管理实现以耕代抚,保证幼树的集约经营,降低抚育管理成本,缩短成林的期限。
林木或果树为药用植物的生存提供了良好的庇护作用,减少了自然灾害,为药材的稳产、高产、优产创造了良好条件。
药植对土地的固着与庇护,增强了水土保持功能,维护了地区的生态环境。
药植的生长周期短,缩短了投资的收限,提高了林农的积极性。
4.我国多数用材树种或果树都适宜本类型,目前应用较多的树种有红松、落叶松、杨树、杉木,经济林树种有苹果、梨、李、桃、茶树、橡胶等;多数草本药植可作为本类型的间作植物,应用较多的有桔梗、柴胡、黄芩、知母、丹参、远志、防风、龙胆、穿心莲、苍术、地黄、当归等。
另外有些药用乔木树种的人工林也可以与草本药材植物种类实行前期间作种植,如银杏、杜仲、山茱萸、红豆杉、喜树。
二、林(果)药长期间作类型 1.林木(果树)与药植间作种植长期共存,药材生产一般作为主要经营目的,通过药材栽培获取长期稳定的经济收益。
2.其最大的特点大跨度的树木栽培行距或林带间距为药植长期生存提供良好的空间,在整个经营期内树木行间或林带之间不行成郁闭,药植可获得充足的阳光。
3.本类型适于平原或低山缓坡地带,树木选择在注重其经济价值的前提下,主要考虑他在系统中的特殊作用,如防风固沙、水土保持等,根深冠窄的树木是较理想的选择树种。
三、林下药用植物野生化培育类型 1.指在具有某种药植自然生存环境的天然林或人工林中,实施适度的人工栽培促进药植在林下自然生长,以获取较高中药材的产量和质量的一种生产方式。
2.其优越性在于不占用耕地,不改变药植的生长环境,通过人工辅助型栽培措施,可以实现野生药材的批量生产,同时使野生资源得到保护。
3.本类型一般适于一些耐阴性药植,如人参、三七、砂仁、石斛、天麻、绞股蓝、细辛、天南星、半夏、刺五加、五味子。
四、药农间作轮作类型 1.农作物与药植间作或轮作的栽培方式多数情况下是利用高杆农作物为喜荫药植遮蔽强烈的日光,形成适宜药植生产的优越环境。
2.例如:半夏与玉米间作,芋头与广藿香间作,柴胡与冬小麦间作套种。
3.北方地区柴胡与冬小麦间作套种,春季柴胡出苗时小麦为柴胡幼苗遮阴,当小麦收割时柴胡已经能够适应夏季强光照射的自然环境。
不同辐射波长的效应:>1000远红外光无特殊效应,一被吸收即转化为热量释放 1000-760红外光吸收很少,对药植有伸长作用,能增加干重760-595橙红光强烈吸收光带,强光周期效应,与叶绿体形成及叶片生长有直接关系,对叶肉及根的形成很重要595-490绿黄光光合作用弱活性带,光和效率低490-380蓝紫光叶绿体强烈吸收光谱带和黄色素的吸收光谱带380-320长波紫外光增厚叶片和一直药植徒长320-280紫外光一定程度可促进次生代谢物质的合成,过量对药植造成损伤<280紫外光致死作用。