楊會苗 張 秦 張軍民 劉蘭英
(北京市海淀區植物組織培養技術實驗室/北京市植物組織培養工程技術研究中心/北京海花生物科技有限公司 北京 100091)
半夏(Pinellia ternate)為天南星科半夏屬多年生草本植物,其干燥塊莖可入藥,具有燥濕化痰、降逆止嘔、消痞散結等功效;半夏用藥歷史悠久,在臨床上主要用于降逆止嘔、鎮咳、解毒抗炎、抗癌、治療冠心病等[1-5]。 我國半夏野生資源分布廣泛,除了黑龍江、吉林、內蒙古、新疆、青海、西藏外,其他地區均有分布,近年來因生態環境和人為因素影響,野生資源銳減,不能滿足市場需求[6-7]。 傳統人工栽培技術主要是用塊莖進行繁殖,周期長,生產成本高,繁殖系數小,生產中易受病害侵染,產量品質無法保障,種源退化[8];而利用植物組織培養技術可在短時間內快速獲得大量塊莖,降低生產成本,提高種苗品質和半夏藥品質量。 本研究以半夏塊莖為供試材料,研究了不同濃度配比的6-BA、NAA、 活性炭和蔗糖對半夏塊莖組培增殖的影響, 以期對半夏種苗繁育及其相關技術研究奠定基礎。
本試驗以半夏無菌組培塊莖為供試材料,于2021-2022 年在北京市海淀區植物組織培養技術實驗室進行。
1.2.1 試驗設計 以MS 為基礎培養基,研究不同濃度配比的6-BA、NAA、 活性炭和蔗糖對半夏塊莖組培增殖的影響,培養基中瓊脂用量均為6 g/L。
(1)6-BA 和NAA 試驗: 培養基中6-BA 濃度分別為0.5 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L,NAA 濃度分別為0.1 mg/L、0.3 mg/L、0.5 mg/L,以未加激素的培養基為對照,蔗糖用量均為30 g/L。
(2)活性炭試驗: 培養基中活性炭濃度分別為0 (CK)、0.5 g/L、1.0 g/L、1.5 g/L、2.0 g/L,NAA 濃度均為0.5 mg/L,蔗糖用量均為60 g/L。
(3)蔗糖試驗:培養基中蔗糖濃度分別為30 g/L(CK)、60 g/L、90 g/L、120 g/L、150 g/L,NAA 濃度均為0.5 mg/L。
以上3 個試驗中每個處理3 次重復, 每個重復接種12 個直徑約位0.3 cm 的半夏塊莖。
1.2.2 培養條件和指標測定 培養溫度為25℃,光照度2 000~2 500 lx,光照時間12 h/d,培養80 d 后統計塊莖的直徑、鮮重和數量。
1.2.3 數據分析 利用SPSS 17.0 軟件對數據進行方差分析(P<0.05)。
激素對半夏塊莖增殖和膨大的影響見表1、圖1。 培養基中添加0.5~2.0 mg/L 的6-BA 時, 半夏塊莖直徑<0.4 cm,鮮重為0.4~0.6 g,各處理之間差異不顯著,但均顯著小于對照;半夏塊莖數量隨著6-BA濃度的升高先增加后降低, 各處理之間差異顯著,并顯著高于對照。 結果表明, 添加0.5~2.0 mg/L 的6-BA 能明顯促進半夏塊莖增殖, 其中6-BA 濃度為1.0 mg/L 時塊莖數量最多,可達19.82 個。

表1 6-BA 和NAA 對半夏塊莖增殖的影響

圖1 半夏在不同濃度6-BA 和NAA 培養基中的生長情況
培養基中添加0.1~0.5 mg/L 的NAA 時,半夏塊莖直徑和鮮重隨NAA 濃度升高而降低,各處理之間差異顯著;當NAA 濃度為0.1 mg/L 時,塊莖直徑最大為0.94 cm,與對照差異不顯著,鮮重最大為0.670 g,顯著大于對照;半夏塊莖數量與NAA 濃度呈正比,當NAA 濃度為0.5 mg/L 時, 塊莖數量最多為4.78 個,顯著高于對照。 結果表明,添加0.1~0.5 mg/L 的NAA有利于半夏塊莖增殖和膨大,其中最適宜半夏塊莖膨大的NAA 濃度為0.1 mg/L;NAA 濃度為0.5 mg/L 有利于半夏塊莖增殖,但顯著小于6-BA 濃度為1.0 mg/L的塊莖增殖數量。
培養基中同時添加6-BA 和NAA 時, 半夏塊莖直徑大部分為0.4~0.5 cm, 顯著大于單獨添加6-BA的直徑, 顯著小于對照和單獨添加NAA 的直徑;半夏塊莖鮮重集中于0.070~0.120 g, 大部分與單獨添加6-BA 的鮮重差異不顯著,顯著小于對照和單獨添加NAA 的鮮重; 在添加6-BA 的情況下, 隨著添加NAA 濃度的增加,塊莖數量逐漸減少,但塊莖直徑和鮮重的變化不大; 當6-BA 濃度為2.0 mg/L、NAA 濃度為0.1 mg/L 時,塊莖數量最多為16.44 個,顯著小于單獨添加6-BA 濃度為1.0 mg/L 時的塊莖數量。
活性炭對半夏塊莖增殖和膨大的影響見表2、圖2。 隨著活性炭濃度增加,半夏塊莖的直徑呈現先增加后降低的趨勢, 大部分處理之間差異不顯著;當活性炭濃度為0.5 g/L 時, 半夏塊莖直徑最大為0.71 cm, 且顯著大于對照; 當活性炭濃度為2.0 g/L時,半夏塊莖直徑最小為0.61 cm,與對照差異不顯著。 隨著活性炭濃度的增加, 半夏塊莖鮮重也呈現先增加后降低的趨勢, 大部分處理之間差異顯著;當活性炭濃度為0.5 g/L 時, 半夏塊莖鮮重最大為0.409 g,顯著大于對照;當活性炭濃度為2.0 g/L 時,半夏塊莖鮮重最小為0.200 g,顯著小于對照;活性炭濃度為1.0 g/L 和1.5 g/L 時, 半夏塊莖鮮重相差不大,且與對照差異不顯著。 活性炭的濃度與半夏塊莖的繁殖數量呈反比, 添加活性炭顯著降低了半夏塊莖的繁殖數量。 結果表明,適量增加活性炭有利于塊莖的膨大,當活性炭濃度為0.5 g/L 時,半夏塊莖直徑和鮮重最大,但活性炭不利于半夏塊莖的增殖,增殖數量明顯減少。

圖2 半夏在不同含量活性炭培養基中的生長情況
蔗糖對半夏塊莖增殖和膨大的影響見表3、圖3。 隨著蔗糖濃度的增加,半夏塊莖的直徑呈現先增加后降低再增加的趨勢,蔗糖濃度為60 g/L 時,半夏塊莖直徑最大為0.66 cm,顯著大于對照;蔗糖濃度為90 g/L 時,半夏塊莖直徑最小為0.49 cm,顯著小于對照; 蔗糖濃度為120 g/L、150 g/L 時半夏塊莖直徑相差不大,與對照差異不顯著。 半夏塊莖鮮重的變化趨勢和直徑相同,蔗糖濃度為60 g/L 時,鮮重最大為0.350 g,顯著大于對照;蔗糖濃度為90 g/L 時,鮮重最小為0.132 g, 顯著小于對照; 蔗糖濃度為120 g/L 和150 g/L 時,半夏塊莖鮮重相差不大,但均與對照及其他處理差異顯著。 半夏塊莖數量隨蔗糖濃度的升高逐漸降低,蔗糖濃度為60 g/L 時,半夏塊莖數量最多為4.86 個,與對照差異不顯著,但與其他處理差異顯著。 結果表明,蔗糖濃度為60 g/L 時,有利于半夏塊莖增殖和膨大。

表3 蔗糖對半夏塊莖增殖的影響

圖3 半夏在不同濃度蔗糖培養基中的生長情況
半夏塊莖既是藥用的重要部分, 也是繁殖的主要材料。 通過組培的方法進行塊莖的增殖,能夠短時間內獲得大量半夏種苗。 本研究以半夏組培苗為供試材料,探究6-BA、NAA、活性炭和蔗糖對半夏塊莖增殖的影響,以期找到合適的添加物及濃度,加快半夏塊莖增殖速度,為生產應用奠定基礎。
本研究發現6-BA 和NAA 對半夏塊莖組培增殖具有重要作用,培養基中單獨添加1.0 mg/L 的6-BA可使塊莖的增殖數量達到最大(19.82 個);單獨添加0.1 mg/L 的NAA 可使塊莖直徑達到最大(0.94 cm),鮮重達到最大(0.67 g);在6-BA 存在的情況下,NAA濃度與塊莖數量呈反比, 但對塊莖直徑和鮮重影響不大。 其他研究者對半夏組培增殖也做了許多工作,也證明了6-BA 和NAA 對半夏組培增殖的重要作用。 陳紅艷等[9]以野生旱半夏為供試材料,研究了不同外源激素對野生旱半夏組培快繁的影響, 認為添加6-BA 2.0 mg/L 和NAA 0.2 mg/L 最適合增殖;陶米林等[10]以野生半夏塊莖為供試材料,對不定芽的分化條件進行了研究, 發現塊莖不定芽分化最佳條件為6-BA 1.0 mg/L 和NAA 0.2 mg/L;房海悅[11]以旱半夏塊莖為材料,研究了旱半夏組織培養體系最優激素配比,發現最佳的不定芽分化條件為6-BA 0.8 mg/L和NAA 0.4 mg/L。 對比發現,半夏塊莖不定芽的分化增殖均使用6-BA,大多添加有NAA,但濃度配比不同,可能與半夏品種、培養基種類、試驗條件等不同相關。董濤等[12]對半夏不同等級株芽進行萌發試驗和生產性能評價研究, 發現直徑為0.8~1.0 cm 的珠芽適宜于大田栽培;張明等[13]對不同大小半夏塊莖進行種植對比試驗, 發現直徑為1 cm 左右的半夏塊莖生理活性較強, 抗性較強, 作為種源產量較高, 在經濟上也更實用。 本試驗獲得的半夏塊莖直徑可達0.94 cm,能直接用于移栽,可以提高種苗的成活率,實現半夏種苗的快速繁育和高效優質生產。
本試驗探究了活性炭對半夏塊莖增殖的影響,發現活性炭濃度為0.5 g/L 時, 半夏塊莖直徑和鮮重最大,隨著活性炭濃度的增加,半夏塊莖直徑、鮮重和數量均降低, 試驗結果與其他研究者的試驗結果類似。 劉慶等[14]以旱半夏為供試材料,研究了活性炭對半夏增殖的影響,發現活性炭濃度越高增殖越慢;王曉麗等[15]以垂花百合鱗莖為供試材料,探究了活性炭對鱗莖膨大影響, 發現一定量的活性炭對百合鱗莖膨大具有顯著作用,但隨著濃度升高,直徑和鮮重也隨之降低。 孫靜秋[16]和張彥妮[17]在大巖桐和毛百合的試驗中發現同樣的規律。 分析原因可能是與活性炭的吸附作用有關,活性炭濃度增加吸附能力增強,不僅吸附培養基和外植體產生的生長抑制物質、瓊脂中的雜質及蔗糖經高溫產生的有害物質, 還吸附培養基中的生長調節物質或有機物等[18]。
本試驗發現半夏塊莖增殖適宜的蔗糖濃度為60 g/L,高于此濃度,半夏塊莖的直徑、鮮重和數量均降低。 王家福[19]、孫靜秋[16]、張彥妮[17]、張延龍[20]分別在對百合、大巖桐、毛百合、東方百合的試驗研究中發現,適當提高蔗糖濃度有利于直徑增加,高于一定濃度時有抑制作用;孫靜秋[16]的研究中還發現適當提高蔗糖濃度對鮮重有促進作用,而濃度太高,鮮重則降低,這與本試驗中得到的結果一致。 分析原因可能是蔗糖不僅作為碳源,促進多糖物質的合成和貯藏,還起到調節滲透壓作用, 濃度過高會影響滲透壓從而抑制植株生長。