如何通过作物调控调节大麻生长
- 1. 什么是作物调控?
- 1. a. 植株生长平衡
- 2. 营养生长期
- 2. a. 营养生长期的作物调控
- 3. 开花期
- 3. a. 开花期的作物调控
- 4. 如何判断作物调控是否生效?
- 5. 其他调节生长和发育的方法
- 6. 总结
作物调控技术已经在雌性种子中应用多年,随着近年来大麻合法化的进展,大麻成为全球最具盈利性的产业之一,因此众多公司正在寻求更高效的种植方式,提高利润的同时提升产品质量。这正是作物调控大显身手的地方。作物调控指的是通过调整种植环境,实现大麻营养生长阶段和开花阶段预期目标的种植技巧。
1. 什么是作物调控?
作物调控指通过调整温度、湿度和灌溉等环境变量来引导植物朝着理想的方向生长。这是由于植物体内的某些激素会根据环境条件和所受胁迫变化来调节生长,这些反应正是植物在自然界随着季节变化形成的适应。所以,作物调控的本质是通过操控环境,利用这些激素反应,让植物在营养生长和开花阶段实现预期目标。
这意味着作物调控可以在植物生长的任何阶段使用,以实现你所设定的具体目标。近年来,作物调控在大麻种植场变得极为流行,种植者不断探索如何平衡营养生长和生殖生长,以便让大麻植株表现最佳。通过这种方法,种植者可以用生殖调控在12/12光照变化时启动开花阶段。
花蕾初步成型后,种植者会在第一次疏叶后切换回营养调控,以保持植物健康并促进花蕾膨大。在大多数情况下,种植者反复在生殖调控和营养调控之间切换,以维持良好的生长平衡。通常会一直采取营养调控,直到收获前几周,这时再切换到高强度调控,促进花蕾最终成熟。强烈建议你尝试各种作物调控方法,观察不同品种或植株会产生怎样的反应。
植株生长平衡
处于生长阶段的植物,大部分能量用于叶片和分枝生长,而花朵产量很低;而处于开花阶段的植物则大部分能源都转用于花朵发育,叶片和分枝的生长则变少。

因此,种植者必须保持植株叶片、分枝和花朵产量之间的适当平衡;当谈论大麻时,植株过于茂密或花朵过多而叶片过少(会影响光合作用),都属于失衡状态。如果失衡,最终会影响到花蕾产量和收成的质量。所以提升整体生长的最佳方式就是优化营养期生长,确保植株只长出足够的叶片和分枝撑起高密度的大花朵,而不会消耗过多资源发育额外枝叶。
2. 营养生长期
营养生长期是大麻植株发展茎干、分枝和叶片的阶段,此时大部分能量都用于这些部位的生长。随着植株长大,绿色组织的增加会提高光合作用能力,有助于为进入开花期做好准备。

尽管营养期通常是大麻植株主要生长叶片和分枝的阶段,但实际上在开花期也可以促进绿色组织的生长(例如叶片、茎干和分枝)。
比如说,如果你的大麻植株在开花阶段生长缓慢或太紧凑,可以通过作物调控的方法帮助其拉伸,增加节间距。
营养生长期的作物调控
如果想促进绿色组织的生长(不是让开花植株重新营养生长,而是增加分枝和叶片数),需要模拟春季的气候条件,让植株更旺盛地生长绿色组织。适宜的气候包括:
- 较低的VPD(蒸汽压差);
- 较低的光照强度;
- 无压力的环境。
帮助你理解这些条件,下面是营养生长气候作物调控表:
营养生长气候调控
| 温度 | 25 - 31℃ |
|---|---|
| 湿度 | 65 - 80% |
| 蒸汽压差(VPD) | 0.8 - 1.1 kPa |
| CO2 | 500 - 800 ppm |
| 昼夜温差 | 0 - 12℃ |
蒸汽压差(VPD)
VPD是空气中实际含水量与空气最大可持有水分的差值。这非常重要,因为当VPD升高时,植株需要从根部吸收更多水分。
除了气候条件,还需满足部分灌溉条件,包括:
- 较高的水分含量;
- 较低的EC(电导率)。
营养生长灌溉调控
| 灌溉水量 | 1 - 3% 基质体积 |
|---|---|
| 干回率 | 10 - 15% |
| 基质温度 | 22 - 25℃ |
| 电导率(EC) | 2 - 4 dS/m |
| 水分含量 | 55 - 70% |
| 灌溉频率 | 开灯时每天6 - 9次以上 |
灌溉水量
每次灌溉用于灌溉作物的水量,即每次浇水时应浇多少水。
干回率
从上一次到下一次灌溉期间基质水分含量的变化,简单说就是每两次浇水期间基质的干燥程度。
电导率(EC)
衡量水传导电流能力的指标,正比于肥料在营养液中的含量。
请记住,这些是促进绿色组织生长的环境条件示例,具体条件还需依品种而定。至关重要的是,通过不断实验来调整适合你栽培基因的环境和灌溉参数,找到理想的“甜点”。
4. 开花期
在开花期,植株的能量集中用于花朵发育,叶片、新分枝的生长和拉伸会明显减缓。

如前所述,如果你觉得植株叶片不足以支撑花增长,或者希望节间距更大,也可以通过调整条件来促进花朵生成。
开花期的作物调控
在开花期应用此技术时,需要模拟夏季气候。花期的气候调控包括:
- 较高的VPD
- 更高的光照强度
花期气候调控
| 温度 | 15 - 25℃ |
|---|---|
| 湿度 | 40 - 70% |
| 蒸汽压差(VPD) | 1.0 - 1.5 kPa |
| CO2 | 800 - 1200 ppm |
| 昼夜温差 | 0 - 12℃ |
除了气候条件,还需满足以下灌溉条件:
- 较低的水分含量;
- 更高的EC(电导率);
花期灌溉调控
| 灌溉水量 | 4 - 8% 基质体积 |
|---|---|
| 干回率 | 15 - 30%+ |
| 基质温度 | 20 - 24℃ |
| 电导率(EC) | 5 - 12 dS/m |
| 水分含量 | 25 - 70% |
| 灌溉频率 | 开灯时每天3 - 9次以上 |
请注意,这些只是能够促进花朵生长的条件示例,具体条件仍需根据所种品种调整。务必通过实验不断调整气候和灌溉,为你的遗传品系找到最适宜的参数。
5. 如何判断作物调控是否生效?
要判断此技术是否有效,关键是需要记录每株植株的生长状况,这称为作物登记。所谓作物登记,就是对植株进行详细观察记录,这可能是作物调控最重要的环节。
通过记录,你可以追踪植株对环境和灌溉变化的反应,更好地为你所种的每个基因找到最优生长条件。

那么,到底要记录什么?具体视你想优化的特性而定,但通常最常见的记录要点包括:
- 植株高度;
- 根系发育情况;
- 茎粗;
- 节间距;
- 叶片和茎的颜色;
- 树脂腺;
- 植株活力;
- 花朵大小。
每个周期记录这些特性,你就能逐步了解不同生长环境与灌溉方法会如何影响不同品种。这份数据库将成为优化产量和植株生长的强大工具,让你对每一个基因该如何调整一清二楚,从而获得最佳结果。
6. 其他调节生长和发育的方法
虽然作物调控是一种超级有效的方式来控制并优化大麻作物的发育与最终产量,但这绝非唯一方法,而且需要较高的种植技巧和装备。对于新手和爱好者而言,想把环境控制到这个级别几乎不现实——尤其是在户外种植时。
想寻求可以帮助提升植株结构、增强强度、增加花产量与品质,并确保你的作物获得理想收成的其他办法吗?那么你依旧有很多选择。
压力训练
压力训练划分为高压训练(HST)和低压训练(LST)两大类。这类方法的原理在于,对植物施加压力甚至造成一定损伤,会逼迫其产生新生长点、提升产量。具体方式有两种:一种是人为制造物理压力,另一种是通过引导植株的生长方式来实现。
HST方法
高压训练包括从修剪、打顶、弯折到超作物训练等诸多技巧。其基本思想就是通过给予植株较大的压力,让其被迫产生新的生长点,提高花蕾产量和长势。
- 打顶是去除主顶让植株长出两根主茎,可反复操作。这不仅增加花点数量,还大大促进侧枝生长。
- 超作物训练原理类似,也是对植株施加应激,不过不是去掉顶端而是在分枝上施加压力并绑住。这会导致分枝受伤,愈合后更强壮,能承载更多花蕾。
- 主干分割则是制造多个主茎,并将这些主茎固定在水平面,促进更多侧枝生长和更多花点,从而实现更大产量。
不建议在自动开花品种上使用HST方法,除非你经验丰富并充分了解要应用的品系。
LST方法
低压训练对植株干扰较小,更适合自动开花品种。因为自动花植株没有时间从HST高度恢复。LST对植株更温和,主要通过温和地压低、弯曲、固定分枝等方式实现。这些包含将枝条和主茎绑下促进水平展开,提高侧枝生长和花点数量。下压法就是将枝条及主茎进行绑缚,促使更多横向伸展,最终获更大花蕾。
通过打开冠层,让所有花点都充分受光。绿幕法(ScrOG)是自动花和光周期植株都很常用的训练技巧。它通过网格或绳网将冠层展开,将花点均匀分布,使光照覆盖更全面、产量显著提高。无论你选择哪种方法,切记不要过度施压,尤其是自动花。
养分管理
为植株提供优质养分和采用训练方式同样重要。正确搭配养分能促进强壮、健康的生长,并提升最终产量。有机肥对大麻种植非常理想,因为其养分缓释。
有机肥对植株更温和,不易导致pH剧烈波动。你需要了解植株的营养需求,并在生长周期内及时调整。如果你用普通土壤种植,每隔数周要补充合适有机肥,以确保植株获得所有必需营养。一般建议购买大麻专用土壤混合基质。
7. 总结
大麻种植并不是新鲜事物。大麻是人类最早驯化的植物之一,随着合法化推进,会有越来越多的新技术出现。大麻作物调控方法相对较新,目前还处于起步阶段,因此种植者需要专门设备收集数据并调节参数来完善这些技巧。要记住,种植大麻总是在不断学习,而商业种植者始终希望产出最优产品,所以大麻作物调控不仅会持续发展优化,也将成为大麻种植不可或缺的一环。
没有合适设备时,要同时控制所有因素确实很难,但将这些要素牢记于心,即使家庭种植也能显著提升结果。作物调控虽然应用已久,但到最近才在大麻领域广泛实践,并取得了显著成效。如果你有作物调控经验,欢迎在下方评论区留言与广大种植者分享!
外部参考
作物调控种植者指南 - Trym
叶绿素b作为引导植物发育信号来源 - Tyutereva, Elena & Dmitrieva, Valeria & Voitsekhovskaja, Olga. (2017)
生殖调控与营养调控的作物管理 - Nederhoff, Elly & Houter, G.. (2009)
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