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相似文献
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1.
对5种代料栽培灵芝孢子粉收集方式进行了比较试验,结果表明:在菌种、培养基配方和前期管理一致的情况下,不同的孢子粉收集方式孢子粉产量有较大差异,产量最高的菌包平均产干孢子粉12.9 g,产量最低的每个菌包平均产干孢子粉4.5 g,不同装置收集孢子粉后,每个菌包的子实体产量差异不大.说明灵芝孢子粉和子实体产量与孢子粉收集装置有关,较好的收集装置是不锈钢培养架 白纸和组合木架 白绸布.  相似文献   

2.
1.灵芝.又叫灵芝革、灵芝菌,为多孔科植物灵芝或紫芝的子实体.具有滋养强壮功能.主治头晕、失眠、神经衰弱、高血压、冠心病、胆固醇过高、肝炎、慢性支气管炎、哮喘、矽肺、风湿性关节炎、鼻炎等.  相似文献   

3.
1.灵芝。又叫灵芝草、灵芝菌,为多孔科植物灵芝或紫芝的子实体。具有滋养强壮功能。主治头晕、失眠、神经衰弱、高血压、冠心病、胆固醇过高、肝炎、慢性支气管炎、哮喘、矽肺、风湿性关节炎、鼻炎等。  相似文献   

4.
探究段木栽培模式及代料栽培模式对不同灵芝菌株主要农艺性状及活性成分积累的影响,以确定灵芝子实体优质高效栽培模式。分别以段木及代料(木屑、麦麸、石膏)为栽培原料,比较两种不同栽培模式下,不同灵芝菌株菌丝平均生长速度、菌丝长势、菌丝长满菌袋时间、菌丝特征以及灵芝子实体单重、菌柄长度、菌柄直径、菌盖直径、菌盖厚度、生物学效率等主要农艺性状。采用药典及国标方法检测灵芝子实体三萜及甾醇、多糖、蛋白质、16种氨基酸含量,比较不同栽培模式对灵芝子实体主要活性成分积累的影响。研究结果表明,6个供试灵芝菌株在不同栽培模式下,菌丝平均生长速度、菌丝长势、菌丝长满菌袋时间、菌丝特征均存在一定差异。不同栽培模式下供试灵芝菌株子实体质量、菌柄长度、菌柄直径、菌盖直径、菌盖厚度、生物学效率等主要农艺性状差异较大,段木栽培模式下灵芝菌株CZ22子实体质量最大(117.15 g),生物学效率最高(7.54%),代料栽培模式下灵芝菌株CZ22子实体质量最大(40.58 g),生物学效率最高(9.02%)。不同栽培模式下相同灵芝菌株子实体三萜及甾醇、多糖含量存在一定差异,代料栽培模式下灵芝菌株CZ27子实体中三萜及甾醇含...  相似文献   

5.
本文从菌种制作、塑料袋选择、拌料与装袋、灭菌与接种、发菌、出芝管理、子实体采收及孢子粉采集等几个方面,详细介绍了泰山灵芝室内袋栽高产技术。  相似文献   

6.
灵芝是一类木腐真菌,具有重要的药理价值,灵芝栽培方法研究能为实际应用提供技术支撑。本研究选择一株分离自海南五指山的灵芝进行室内栽培方法研究,并分析其出芝和菌盖形成的动态变化规律以及子实体的形态特征。结果表明,灵芝出芝动态具有显著的规律性,随着时间的进行,出芝逐渐减少;而菌盖形成没有明显的时间规律。此外,室内栽培灵芝出芝率及菌盖形成率较高,但子实体大小相对大田栽培灵芝小,反映了可通过增加栽培原料的营养成分提高灵芝子实体大小,为进一步推广应用室内栽培方法提供参考。  相似文献   

7.
利用6种中药配方颗粒药渣进行灵芝栽培基质配方优化研究,以子实体经济形状及灵芝品质(多糖与三萜含量)为指标,筛选最适灵芝栽培中药渣基质配方;同时挑选3株子实体采用组织分离法制备菌种,考察操作的可行性及重现性。结果表明:6种药渣均能作为灵芝栽培基质使用,其中配方3 (添加川芎药渣)栽培灵芝子实体形态、产量及品质最佳;其多糖含量为2.16%、三萜含量为1.03%,分别为配方1 (CK,不添加中药渣)的1.35倍、1.49倍。采用组织分离法制备菌种简单重现性好,只需简单分离1~3次,用时9d左右即可分离得到灵芝菌株。  相似文献   

8.
[目的]比较6个灵芝菌株的栽培特性。[方法]通过对南韩灵芝、京大灵芝、美芝、G4、G18和日本紫芝6只灵芝菌株的生长速度、子实体产量和商品性状进行比较,研究6个灵芝菌株的栽培特性。[结果]G4灵芝菌株生长速度较快,产量高,子实体商品性状好,是适宜本地生产推广的灵芝菌株。[结论]该方法准确快速,可用于研究灵芝菌种的栽培特性。  相似文献   

9.
灵芝又名灵芝草、万年蕈等,是一种大型药用真菌.属于担子菌纲,多孔菌目,多孔菌科,灵芝属.古往今来,灵芝作为一种名贵中药材,被人们誉为能治百病的"仙草",有广泛而独特的医药保健作用.  相似文献   

10.
28个灵芝菌株品比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对28个灵芝菌株的栽培性状、子实体商品特性进行比较,结果表明,信中、信州、韩1的菌丝生长旺盛,原基形成时间和菌盖分化期较短,单芝产量达110g/个以上,菌盖肾形,直径大于11 cm,子实体丛生,综合性状良好.  相似文献   

11.
灰树花脱袋覆土立埋栽培方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
正灰树花又名贝叶多孔菌,俗称栗子蘑、莲花菇、舞茸,属担子菌亚门层菌纲非褶菌目多孔菌科树花菌。其子实体香味浓郁,味道鲜美,口感极佳。灰树花营养丰富,粗蛋白质含量极高,并富含VB_1、VB_2、VC及有机硒。1栽培季节选择灰树花属中温型菌类,菌丝生长、原基形成及子实体生长的适温为20℃左右。根据陕南的年气温特点,每年3~4月、8~9月可以栽培两茬。由于灰树花菌丝的生长周期一般需要50~65天,第1茬应在3月初开始制袋接种培养,4月底进入出菇管理期。开始制袋时间不宜太早或太晚,如果制袋接种太早则自然气温较低,培养期需要加温,增加成本;如果  相似文献   

12.
<正>一、灵芝的栽培技术灵芝瓶栽、袋栽易于管理,生产周期短。木段栽培周期长,但子实体个大。1.菌种分离培养。灵芝菌种多采用组织分离法取得,方法是取菌蕾大、色白、未开片或刚开片的幼小子实体,置无菌接种箱中,用75%酒精棉反复擦拭表面2次,然后用消毒解剖刀切开,取心部组织一小块,约麦粒大小,置于PDA培养基中培养。可一次多接种几个培养基,送恒温箱内培养。培养温度25~  相似文献   

13.
灵芝在分类学上属担子菌纲多孔菌目多孔菌科灵芝属菌类。我国人们对灵芝的认识历史悠久,早在2 000多年前,周代的《列子》一书中就有"朽壤之上,有菌芝者"的记载。古时称灵芝为芝草、仙草、瑞草、神芝。在我国,灵芝主要分布在长江以北  相似文献   

14.
灰树花又名贝叶多孔菌、栗子蘑、云蕈等,属多孔菌科树花属。子实体由多次分枝的菌柄和匙状、扇状或舌状的菌盖重叠而成,菌盖宽2~7cm,呈灰色至淡褐色。菌肉白色,厚1-3mm;管孔延生,管口多角形。孢子无色,卵圆形至椭圆形。子实体肉质柔软,脆如玉兰,味如鸡丝,口感鲜美,香味独特,而且营养十分丰富。  相似文献   

15.
灵芝多糖是多孔菌种灵芝属真菌菌丝体的次生代谢产物,存在于灵芝属真菌的菌丝体和子实体中。灵芝多糖是灵芝的最有效成分之一,因此受到科技工作者的特别重视。基于此,列举分析灵芝多糖有效成分提取方法和灵芝多糖的生物作用研究综述。  相似文献   

16.
正硫黄菌又名硫黄多孔菌、硫色多孔菌,为担子菌门、伞菌亚纲、多孔菌目、白肉迷孔菌科、硫黄菌属真菌,是一种食药兼用的大型真菌。以子实体入药,可调节机体,增进健康。现将硫黄菌精细化栽培技术总结如下。  相似文献   

17.
灰树花又名贝叶多孔菌。俗称栗子蘑、莲花菇、舞茸等,在分类系统中属于担子菌亚门、层菌纲、非褶菌目、多孔菌科、树花属。其鲜嫩的子实体香味浓郁,味道鲜美,口感极佳。灰树花的营养十分丰富,据测定,100克灰树花干品含蛋白质22.75g、氨基酸23.58g。氨基酸含量比香菇高1倍以上,并富含维生维C、B1、B2及有机物硒。  相似文献   

18.
为研究灵芝富硒栽培中不同浓度亚硒酸钠(0,0.1,0.4,0.8,1.2g·kg~(-1))对赤芝、紫芝、无柄紫芝、热带灵芝生长情况及富硒效应的影响程度,本试验分别采用平板培养基和木屑培养基对所选育的灵芝菌株进行培养试验,以菌丝体生长速度、子实体的生物量及子实体硒含量等为指标,研究不同浓度的亚硒酸钠对灵芝生长速度、子实体的生物量、子实体硒富集量的影响。结果表明:浓度为0.1~0.8g·kg~(-1)亚硒酸钠对4种灵芝的生长速度、子实体的生物量有抑制作用,且随着浓度的增大而有所加强,在相同情况下,平板培养基上菌丝体的生长受到的抑制作用较在木屑培养基上强;木屑培养基中灵芝子实体生物量随着亚硒酸钠浓度的增大而降低;灵芝子实体硒含量随着亚硒酸钠浓度的增大而升高;4种灵芝硒含量分别是对照的61,73,85.8,34.4倍;当亚硒酸钠浓度为1.2g·kg~(-1)时,灵芝的生长速度、生物量受抑制明显,子实体硒含量比浓度0.8g·kg~(-1)处理的低。综合认为,亚硒酸钠浓度为0.8g·kg~(-1)时,灵芝富硒能力最高,同时灵芝的生长速度、子实体生物量、子实体质量(菌盖的大小厚度等)受影响较小。栽培料中加入适量亚硒酸钠,对灵芝的生长及生物产量有较小的影响,灵芝子实体中硒含量随着亚硒酸钠浓度的增加而增加。  相似文献   

19.
灵芝与灵芝孢子的保健作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
灵芝是担子菌纲多孔菌科灵芝属真菌赤芝和紫芝的总称,具有扶正固本等功效,被<本经>称为上品.灵芝孢子是灵芝生长成熟期从菌盖弹射出来极其细小的孢子,为灵芝的生殖细胞,具有灵芝的全部遗传活性物质,其药用价值和保健作用也正日益受到重视.  相似文献   

20.
介绍泰山灵芝、日本罡四、韩国灵芝、美国灵芝、灵芝109等5个品种的引种和选育,根据菌丝的生长速度、抗杂性、出菇率等指标筛选综合性状最优品种。试验结果表明,在所有试验菌株中,韩国灵芝菌丝生长速度最快,且抗杂性较强;在二级种和栽培种的发菌时间上,所用时间最短。在子实体发育初期,出芝较快,芝蕾形成量较多。在单棒干重产量上为474 g,生物转化率为524%,均高于其他试验菌株。这可能是由于菌种自身的遗传特性造成其在菌丝生长速度、抗杂性、出芝率、商品性、产量和生物转化率上的差异。  相似文献   

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