一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法与流程
本发明涉及药用植物育苗,具体是一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法。
背景技术:
1、垂盆草( sedum sarmentosum bunge)为景天科景天属多年生草本植物,生长在海拔1600m以下的向阳山坡、石隙、沟边及路旁湿润处,抗旱性极强,喜阳光充足,但能稍耐荫;根系较细,扎根浅,喜肥沃土壤,能耐贫瘠,耐盐碱。
2、垂盆草作为重要中药材,具有清除体内毒素、缓解炎症、改善黄疸(皮肤和眼睛发黄)和尿黄的作用,常用于肝炎、咽喉肿痛以及皮肤烫伤红肿等情况。
3、目前,现有的垂盆草育苗技术中,育苗基质多采用不可再生的泥炭土,水肥管理依赖经验,缺乏精准调控手段。普遍存在育苗周期长、播种时间固定、播种密度难以控制,且受自然环境制约,存在空间利用率低、管理粗放等问题。此外,传统平面育苗占地面积大,难以满足规模化需求。因此,亟需开发一种缩短生长周期、节约资源且可工厂化应用的垂盆草育苗方法。
技术实现思路
1、本发明的目的是为了克服现有技术的不足,提出一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,大幅度缩短了垂盆草育苗周期,提高了成活率,降低了育苗成本,目前已经实现垂盆草的工厂化育苗。
2、一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,该栽培方法采用多层育苗架集成传感器网络、潮汐式灌溉系统、蛭石、珍珠岩基质循环利用技术及数字化管理平台,具体包括如下步骤:
3、s1、选择栽培环境;
4、s2、搭设培养架,层间配置led光源及潮汐式灌溉系统,且每层均部署育苗盘、温湿度传感器、光照传感器及co2浓度传感器,各传感器数据实时上传至环境控制集成总控;所述环境控制集成总控包括控温湿系统、微喷灌溉控制系统、通风系统、光照强度控制系统和防火系统。
5、s3、采用土、蛭石、珍珠岩作为育苗基质,三者的质量比为3:2:1,将γ射线消毒并进行过发芽处理后的垂盆草种子均匀撒播于育苗盘内,播种量控制在10~35g/m2,覆盖育苗基质2cm;
6、s4、通过潮汐式灌溉系统定时供给垂盆草专用营养液,并利用数字化管理平台分析各传感器数据,动态调控栽培环境参数及水肥供给。
7、进一步地,所述步骤s2中,采用15层不锈钢育苗架,单位面积育苗量提升15倍,每层育苗架上安装9根8w的led植物补光灯灯条,红蓝比为4:1。
8、进一步地,所述步骤s3中,土、蛭石、珍珠岩经120℃高温灭菌30min,并添加腐殖酸调节ph至6.5后循环利用。
9、进一步地,所述步骤s3中,播种时间为第一茬在每年1月初,第二茬在每年3月初,第三茬在每年5月初,第四茬在每年7月初,第五茬在每年9月初,第六茬在每年11月初,进行培育,一年内实现6茬培育。
10、进一步地,所述栽培环境参数包括:气温18~25℃,空气湿度40~60%,光照强度1000~10000lux。
11、进一步地,所述步骤s4中,垂盆草专用营养液的配方为:磷酸二氢钾50~80mg/l,硫酸镁150~300mg/l,硝酸钙300~500mg/l,硫酸亚铁2~10mg/l,edta 3~10mg/l,硼酸0.05~0.2mg/l,硫酸锰0.02~0.2mg/l,碘化钾0.0001~0.002mg/l,硫酸锌0.003~0.006mg/l,硫酸铜0.00003~0.0005mg/l,钼酸铵0.0002~0.002mg/l。
12、进一步地,所述步骤s4中,垂盆草专用营养液每月喷灌2~7次(6l/m2/次)。
13、进一步地,所述步骤s4中,垂盆草种苗每周进行2~4次的水分补充,每次0.5~300小时,在生长期室内温度控制在15~30℃,并保持通风。
14、进一步地,所述数字化管理平台基于机器学习算法优化生长模型,实现远程监控与自动报警功能。
15、相比于现有技术,本发明具有以下的特点和有益效果:育苗周期缩短至2个月,较传统方法减少90%时间;基质成本降低60%,空间利用率提高80%;通过数字化管理减少人工干预90%,成苗率≥95%。大大提高了垂盆草种植的可持续性和经济效益,为垂盆草的规模化和标准化种植提供了重要技术支撑。
技术特征:
1.一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述步骤s2中,采用15层不锈钢育苗架,每层育苗架上安装9根8w的led植物补光灯灯条,红蓝比为4:1。
3.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述环境控制集成总控内载控温湿系统、微喷灌溉控制系统、通风系统、光照强度控制系统和防火系统。
4.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述步骤s3中,土、蛭石、珍珠岩经120℃高温灭菌30min,并添加腐殖酸调节ph至6.5后循环利用。
5.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述步骤s3中,播种量控制在10~35g/m2,播种时间为第一茬在每年1月初,第二茬在每年3月初,第三茬在每年5月初,第四茬在每年7月初,第五茬在每年9月初,第六茬在每年11月初,进行培育,一年内实现6茬培育。
6.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述栽培环境参数包括:气温18~25℃,空气湿度40~60%,光照强度1000~10000lux。
7.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述步骤s4中,垂盆草专用营养液的配方为:磷酸二氢钾50~80mg/l,硫酸镁150~300mg/l,硝酸钙300~500mg/l,硫酸亚铁2~10mg/l,edta 3~10mg/l,硼酸0.05~0.2mg/l,硫酸锰0.02~0.2mg/l,碘化钾0.0001~0.002mg/l,硫酸锌0.003~0.006mg/l,硫酸铜0.00003~0.0005mg/l,钼酸铵0.0002~0.002mg/l。
8.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述步骤s4中,垂盆草专用营养液每月喷灌2~7次,6l/m2/次。
9.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述步骤s4中,垂盆草种苗每周进行2~4次的水分补充,每次0.5~3小时,在生长期室内温度控制在15~30℃,并保持通风。
10.如权利要求1所述的一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,其特征在于,所述数字化管理平台基于机器学习算法优化生长模型,实现远程监控与自动报警功能。
技术总结
本发明涉及药用植物育苗技术领域,具体是一种缩短垂盆草生长年限的工厂化育苗方法,该育苗方法采用多层育苗架集成传感器网络、潮汐式灌溉系统、蛭石、珍珠岩基质循环利用技术及数字化管理平台,以降低基质成本,提高空间利用率,并动态调控栽培环境参数及水肥供给,实现垂盆草育苗的立体化、精准化和高效化。本发明显著缩短垂盆草育苗周期至传统方法的1/6,提高种苗成活率至95%以上,减少传统育苗中常见病虫害的发生,同时节省80%的种植空间,适用于规模化生产。
技术研发人员:邵宝平,丁艳平,刘欣,姜辰昕,梁俊玉,杨蓉芝,马拉娜,李成
受保护的技术使用者:甘肃赫博陇药科技有限责任公司
技术研发日:
技术公布日:2025/10/30
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