同时,土壤检测显示,该区域土壤中微量元素硒、锌的含量是周边土壤的3倍,且存在一种罕见的放线菌菌株,初步推测与艾草合成“南疆艾萜”密切相关。
三天后,课题组带着全套便携式检测设备与《初步检测报告》连夜抵达边防营区,点名要求李云东带路重返艾草生长区。
李云东和一队战士带着专家们再次来到了艾草的生长区域。
几位专家看着被摘光了叶子的高大 艾草杆,一个个双眼放光。
这些艾草果然不一般,相比普通的艾草, 它们的茎杆更加粗壮 ,植株也更加高大。
一位专家蹲身捻起一把土壤,对比着手持检测仪的读数。
此时艾草虽已摘光叶片,仅剩木质化茎秆,但株高仍达1.8米,茎秆基部直径超2厘米,根系扎深达80厘米,远超普通艾草的生长指标。
专家们立刻分工:土壤组用荷兰Eijkelkamp取土钻采集0-20cm、20-40cm、40-80cm三层土样,测定pH值、有机质、微生物群落结构;
植株组对茎秆、根系进行活体取样,用于后续组织培养;生态组则架设小型气象站,记录区域温湿度、光照、降水数据。
周教授亲自指挥战士,用特制的园林移植铲沿植株根系外围50厘米处开挖,保留完整土球,再用保湿棉+保鲜膜包裹根系,装入带恒温(28℃)、恒湿(70%)装置的泡沫运输箱。
“这批植株全部运回滇南军用药材培育基地,我们已申请了3亩试验田,模拟这里的红壤酸性、微生物环境,先做组培扩繁,再开展田间试验。”
周教授擦去额角的汗,语气难掩兴奋,“若驯化成功,计划明年在南疆边防沿线建3个规模化培育基地,按每亩年产艾绒50公斤计算,可满足全边防部队的香囊供应,仅蚊虫叮咬导致的非战斗减员,就能从目前的15%降至3%以下。”
战士们耗时6小时,将余下的3000余株艾草尽数挖运装车,原本葱郁的东坡只留下一排排规整的土坑。
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