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不同种植模式对多花黄精品质及产量的影响

来源:花匠小妙招 时间:2026-01-04 11:09

图  1   不同种植模式对多花黄精理化基础指标的影响

注:BMF. 阔叶混交林,F. 大田,CF. 山核桃林,PF. 毛竹林,TF. 香榧林;不同小写字母表示不同种植模式间存在显著差异(P<0.05);下同。

Figure  1.   Effects of different planting patterns on the basic physicochemical indicators of Polygonatum cyrtonema

Note: BMF. broad-leaved mixed forest, F. farmland, CF. Carya cathayensis forest, PF. Phyllostachys edulis forest, TF. Torreya grandis forest; different lowercase letters indicate significant differences among planting patterns (P<0.05); the same as bellow.

图  2   不同种植模式对多花黄精活性成分的影响

Figure  2.   Effects of different planting patterns on the active ingredients of P. cyrtonema

图  3   不同种植模式对多花黄精营养与功能成分的影响

Figure  3.   Effects of different planting patterns on the nutritional and functional components of P. cyrtonema

图  4   不同种植模式对多花黄精产量的影响

Figure  4.   Effects of different planting patterns on the yield of P. cyrtonema

图  5   多花黄精各评价指标的相关性

注:“*”表示指标之间显著相关 (P<0.05)。

Figure  5.   Correlation between each quality indicators of P. cyrtonema

Note: “*” indicates significant correlations among quality indicators (P<0.05).

表  1   多花黄精采样点信息

Table  1   Sample plots information of Polygonatum cyrtonema

样地序号
plot number 地理位置
geographic
location 海拔/m
altitude 种植模式
planting patterns 1 28°47′47″N,119°37′25″E 290 阔叶混交林下
under broad-leaved
mixed forest 2 28°53′03″N,119°39′43″E 186 3 28°51′56″N,119°40′54″E 238 4 28°51′47″N,119°41′00″E 222 大田种植
farmland cultivation 5 28°52′57″N,119°39′41″E 163 6 28°47′49″N,119°37′26″E 281 7 28°52′56″N,119°39′37″E 238 毛竹林下
under Phyllostachys
edulis forest 8 28°51′45″N,119°40′52″E 197 9 28°53′07″N,119°39′27″E 286 山核桃林下
under Carya
cathayensis forest 10 28°51′46″N,119°40′42″E 257 11 28°52′54″N,119°39′39″E 197 香榧林下
under Torreya
grandis forest 12 28°52′05″N,119°40′44″E 174

表  2   不同种植模式下多花黄精主成分分析结果

Table  2   Principal component analysis results of P. cyrtonema under different planting patterns

指标因子
indicator factors 主成分1
principal component 1 主成分2
principal component 2 主成分3
principal component 3 主成分4
principal component 4 折干率
drying rate 0.073 0.623 0.702 −0.286 灰分含量
ash content 0.873 −0.295 0.237 −0.025 多糖含量
polysaccharide content −0.117 0.112 0.417 0.811 总黄酮含量
total flavonoids content −0.883 0.198 −0.339 −0.050 总皂苷含量
total saponins content 0.528 0.689 0.462 −0.128 总酚含量
total phenol content 0.565 0.296 −0.450 0.563 总还原能力
total reduction capacity 0.328 −0.635 0.556 0.219 生物碱含量
alkaloid content 0.482 −0.231 0.068 −0.281 维生素C含量
vitamin C content 0.821 0.188 −0.396 −0.059 氨基酸含量
amino acid content −0.554 −0.537 0.565 0.015 蛋白质含量
protein content −0.305 0.862 0.248 0.121

表  3   不同种植模式下多花黄精主成分因子综合得分

Table  3   Comprehensive scores of principal component factors of P. cyrtonema under different planting patterns

种植模式
planting patterns综合得分
comprehensive
score排名
ranking 阔叶混交林下
under broad-leaved mixed forest0.481大田种植
farmland cultivation0.362山核桃林下
under C. cathayensis forest−1.085毛竹林下
under P. edulis forest0.014香榧林下
under T. grandis forest0.063 [1] 斯金平, 朱玉贤. 黄精: 一种潜力巨大且不占农田的新兴优质杂粮[J]. 中国科学: 生命科学, 2021, 51(11): 1477. DOI: 10.1360/SSV-2020-0413. [2]

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