
美国农业部称,在传统农田中种植的汉麻会产生更高的THC含量。
在实践中,汉麻种植者对四氢大麻酚(THC)含量的控制能力可能比之前认为的要强——这种控制并非仅仅靠基因,而是通过影响大麻素含量的土壤管理措施来实现的。
据一项新的田间研究发现,土壤类型和耕作方式可以显著改变THC、CBD和其他大麻素的浓度,在某些情况下,浓度差异可达三到六倍。对于那些必须遵守全球普遍采用的0.3% THC阈值(超过该阈值的作物通常必须销毁)的种植者来说,这项研究表明,土壤管理确实是一种切实可行的合规工具。
这项题为“土壤质量对汉麻(Cannabis sativa L.)大麻素和萜烯含量的影响”的研究发表在2025年的《药用植物杂志》上,研究结果表明,土壤特性和汉麻品种的遗传特性对特定大麻素和萜烯的产量以及总萜烯含量起着重要作用。该研究比较了在传统耕作方式下种植的汉麻和免耕覆盖作物系统下种植的汉麻,并观察到在不同土壤耕作方式下大麻素成分确实存在显著差异。
土壤条件与THC含量
两种汉麻品种在覆盖作物土壤和传统耕作土壤中均以相同方式种植,大麻素含量的变化似乎取决于品种(遗传)和土壤特性的差异。该研究最重要的发现与THC有关,而在实践中,在传统耕作土壤中种植的汉麻,其THC含量比在覆盖作物免耕田地中种植的汉麻高出六倍。
研究人员表示:“土壤质量差似乎会导致THC含量升高,而土壤质量高则可能会带来前体大麻素CBG的含量增高。”
这种区别对于需要在法规合规性和作物价值之间取得平衡的种植者来说至关重要。虽然THC含量过高会导致作物报废歉收,但前体大麻素(例如CBG)含量升高则可能会带来其他商业机会。
采收与提取
所有植物均采用相同方式收割,放入珠盘中,然后根据品种转移至指定的冷藏单元(13°C),以避免干燥后交叉污染。每个单元均配备一台除湿机(设置为高档),大麻花序在其中干燥七天。每天翻动植物材料以确保均匀干燥,并在第三天将温度提高至27°C。干燥后的花序(含水量10-12%)随后进行真空密封,并在室温下避光保存,直至提取。
提取环节采用了超临界流体萃取技术提取了这两种工业大麻品种的花序,并由宾夕法尼亚州认可的医用大麻实验室对提取物进行了分析。分析结果表明,不同田间类型和品种的大麻素含量存在显著差异。
土壤作为一种管理手段
研究人员表示:“这是首个表明在不同土壤条件下种植的户外汉麻提取物成分存在差异的研究。”
研究结果表明,种植者可以通过农艺决策来影响大麻素的含量,而不是仅仅依靠品种的选择。该研究结果为户外种植者提供了关于土壤健康状况对大麻素和萜烯含量影响的重要信息。
针对土壤健康,该研究不仅关注土壤的无机特性,还关注土壤的生物特性及其促进生命(植物、动物、真菌等)的能力。研究人员表示,土壤健康可以通过多种方式衡量,包括颜色、耕作性、排水性、作物产量、成分、pH 值和养分组成等。
需要更多研究
作者指出,需要开展进一步的研究才能更好地了解将CBG转化为THC、CBD和其他大麻素的酶途径——土壤质量对大麻素合成酶水平和活性的影响或许可以解释为什么CBG更容易在生物活性较高的覆盖作物土壤中积累,而不会在传统耕作土壤中积累。
论文总结道:“对在覆盖作物土壤和传统耕作土壤中种植的两种不同品种的汉麻提取物进行比较后发现,特定大麻素和萜烯的浓度确实存在显著差异。为了明确土壤健康与汉麻中大麻素和萜烯含量之间的主要驱动因素,还需要开展更多研究,包括在多个时间点同步进行土壤和植物分析,以及对影响土壤健康的各项特征进行单独处理。”
这项研究得到了美国联邦政府、学术机构和行业合作伙伴的支持,包括美国农业部国家食品与农业研究所、宾夕法尼亚州立大学医学院以及一家获得许可的宾夕法尼亚州医用大麻药房和种植加工商(PA Options for Wellness),也被获准参与了该研究。