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本试验以铁皮石斛组培苗为试验材料,研究LED光质对铁皮石斛拟原球茎和组培幼苗生长及有效成分的影响,以期为高效扩繁高品质铁皮石斛提供理论依据和生产方法。试验以白光为对照,设定红光,蓝光,红光:蓝光=7:1,红光:蓝光=3:1,红光:蓝光=2:1五种光质,对铁皮石斛组培苗拟原球茎的诱导增殖分化和组培幼苗的生长进行处理。研究结果如下:1.LED光质处理对铁皮石斛拟原球茎诱导、增殖、分化有较大影响。蓝光和2:1混合光下处理,铁皮石斛拟原球茎的诱导率分别为65.67%、65.47%,两者均显著高于其他各处理;混合光质中,随着蓝光所占比例的减小,诱导率逐渐减小;红光下拟原球茎的诱导率最低,为40.15%。红蓝3:1混合光下增殖系数为4.767,显著高于其他各处理,拟原球茎颜色为深绿色,长势强壮;蓝光条件下拟原球茎的增殖系数最低,为2.208,且拟原球茎颜色为浅绿,生长状态欠佳。红蓝2:1混合光有利于拟原球茎的分化,拟原球茎的平均再生芽数达9.24个,是红光下再生芽数的2倍。R:B=7:1处理下,拟原球茎的干鲜比最高,为0.106。因此,拟原球茎的诱导阶段可使用蓝光或红蓝2:1混合光质,增殖阶段可使用红蓝3:1混合光,分化阶段可使用红蓝2:1混合光。2.LED光质处理对铁皮石斛组培幼苗的生长有较大影响。红光下铁皮石斛组培苗的根长、株高分别为79.57 mm和51.47 mm,显著高于其他处理;蓝光下组培苗的茎粗最为3.29 mm,显著高于其他各处理;混合光7:1处理下,组培苗的干鲜比最大,为0.121,其次是红光处理,随着红光所占比例的减小,干鲜比逐渐减小,蓝光处理的干鲜比最低,为0.101。综合不同处理下组培苗的生长状态得出,混合光3:1下,组培苗的生长发育状态最佳。3.LED光质处理对铁皮石斛组培幼苗的生理特性有较大影响。混合光2:1和3:1处理下,组培幼苗叶片的叶绿素的含量分别为1.34 mg·g-1 FW和1.26 mg·g-1FW,显著高于其他处理;混合光3:1时,SOD、POD活性和脯氨酸含量最高,分别为366.04 U·g-1FW、13.39 U·g-1FW和328.29μg·g-1FW,红光处理下SOD的活性最低,为250.44 U·g-1FW,同时单色光红光或蓝光下,POD活性均最低。CAT活性在混合光下差异显著性不明显,但显著高于单色光处理,其中混合光3:1处理下,CAT活性相对更高,为18.53 U·g-1FW。综合铁皮石斛组培苗的生长状态和生理指标得出,混合光3:1更有利于组培幼苗的生长。4.光质处理对铁皮石斛拟原球茎及组培幼苗的有效成分有显著影响。拟原球茎多糖含量在红光下为16.52%,显著高于其他处理,蓝光下最低,为8.52%。拟原球茎石斛碱的含量则相反,蓝光下含量显著高于其他处理,为0.041%,红光下含量最低(0.021%)。组培苗茎段中,多糖含量在红光下为27.04%,显著高于其他处理,蓝光下多糖含量最低,为14.36%,红光下的多糖含量比蓝光下高出近1倍;石斛碱含量在蓝光下最高,为0.033%,红光下石斛碱含量最低(0.018%)。综合多糖和石斛碱在各处理的幼苗中的含量得出,混合光3:1时,铁皮石斛茎段多糖和石斛碱的含量相对较高。