叶应辉1*,赵勇2,李恩华2,高明绪2,王继盛3,宋玉斌5,高斌4,王毅淳3,夏文强6,魏运成7,韩雁8,姚方杰9,王斌10,林岩11,冷亮1,路鹏1,陈圣波1,吴迪12
1. 吉林大学地球探测科学与技术学院,长春 130062; 2. 汪清县人民政府,汪清 133200;3 汪清县市场监督管理局,汪清133200;4. 汪清县农业农村局,汪清 133200;5. 汪清县鸡冠乡人民政府,汪清鸡冠乡 133200;6. 汪清县岩兴菌业专业合作社,汪清 133200;7. 汪清县吉兴食用菌种植专业合作社汪清 133200;8. 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100010;9. 吉林农业大学,长春,130021;10. 吉林汪清北耳科技有限公司,汪清 133200;11. 吉林省吉冠食用菌科技发展有限公司,汪清,133200; 12. 吉林高分遥感应用研究院,长春,130118
摘 要:黑木耳(Auricularia auricula)是我国著名的食药用菌,位列世界四大食用菌之一。汪清黑木耳鸡冠乡河谷设施农业地标生境案例位于吉林省延边朝鲜族自治州汪清县中部的鸡冠乡,长白山主体山区。它距县城 35 km,该区域地势由东北向西南倾斜,东北部多山地、地形崎岖,西南部较平坦、丘谷交错,平均海拔600-800m,昼夜温差大,负氧离子丰富,有助于黑木耳生长。案例区生态环境优越,无重度污染因素,气候适宜、土壤条件良好,独特的自然地理特征孕育了高品质的鸡冠乡黑木耳。本研究配套数据集涵盖案例区生态环境数据(地理位置、海拔高度、气象、水文、土壤等)、黑木耳产品特性数据、社会经济与管理数据、历史文化传统与发展数据等,数据格式包括.shp、.tif、.xlsx、.docx、.png 及.jpg,数据量 80.2 MB,可为低山森林生态保护与特色农产品可持续发展研究提供基础数据支撑。
关键词:汪清县鸡冠乡;黑木耳;长白山;地标生境;设施农业;案例32
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2026.03.04
CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2026.03.04
数据可用性声明:
本文关联实体数据集已在《全球变化数据仓储电子杂志(中英文)》出版,可获取:
https://doi.org/10.3974/geodb.2026.02.07.V1
案例区为鸡冠乡,隶属于吉林省延边朝鲜族自治州汪清县,地处县域中部,地理坐标介于 129°30′E-130°10′E、40°0′N-40°1′N 之间,东与罗子沟镇接壤,南与汪清镇、东光镇相连,西与大兴沟镇毗邻,北与天桥岭镇交界,行政区域面积818.24 km²(图1)。
-liuchuang.files/image002.jpg)
图1 汪清县鸡冠乡地理位置图
该乡地处长白山区,嘎呀河支流鸡冠河流域,地势东北高、西南低,东北部多山地、地形崎岖,西南部较平缓、河谷交错分布,平均海拔0.8 km。境内主要山脉有七车间岭、秃顶子、大平头,最高峰为七车间岭,海拔1.1 km;最低点位于西部大北沟村,海拔280 m(图2)。黑木耳最适宜生长在海拔 250–850 m的中低山缓坡地带,坡度以 15° 以内最佳。气候属温带大陆性季风气候,春季风大,夏季短促多雨,秋季凉爽晴朗,冬季漫长寒冷。根据汪清县气象局统计[1]显示,年平均气温 4.8℃,1月平均气温-16.8℃,极端最低气温-31℃;7月平均气温23.6℃,极端最高气温35℃。区域水资源丰富且水质优良,河流水质各项指标均符合国家标准,森林覆盖率高(图3)。黑木耳多依托柞桦林等林下空地、退耕还林地、缓坡撂荒非耕地发展,典型的山地农业气候特征为黑木耳生长提供了适宜的自然条件。
-liuchuang.files/image006.jpg)
图2 汪清县鸡冠乡海拔高度分类和坡度分类图
-liuchuang.files/image010.jpg)
图3 汪清县鸡冠乡土地利用分类和NDVI分布图
黑木耳作为中国传统优势食药用菌,在保障食品安全、促进农业增效、带动农民增收等方面具有重要作用[1-4]。汪清县鸡冠乡凭借得天独厚的山地森林生态环境,发展黑木耳产业已有40余年历史,逐步形成了规模化种植、规范化管理的产业格局,成为区域乡村振兴的支柱产业[5-6]。
本研究通过系统采集鸡冠乡黑木耳种植区的生态环境数据、产品品质数据及社会经济数据,构建山地森林生境保护与可持续发展案例数据集,不仅可为黑木耳优质高产栽培技术优化、生态环境保护提供科学依据,也能为同类地理标志农产品产业可持续发展提供参考模式,对推动山地生态经济协同发展、助力乡村振兴战略实施具有重要的理论与实践意义。
本研究重点开展三方面工作:一是系统调查鸡冠乡黑木耳种植区的生态地理环境特征,包括气象、土壤、水文等关键因子;二是分析黑木耳产品品质及相关生产要素(菌包)的质量特征;三是梳理该区域黑木耳产业的社会经济效应与经营管理模式。配套数据集包含5个数据文件夹,分别为研究区范围数据、自然地理数据集、品种特性数据集、经营管理数据集、产品文化历史传统数据集及案例区相关照片,全面覆盖黑木耳产业发展的自然、经济、社会等多维度信息。
《汪清黑木耳鸡冠乡河谷设施农业地标生境案例数据集》[7]的核心元数据信息见表1,数据集涵盖研究区基础信息、数据采集与处理、共享服务等关键内容,为数据使用者提供全面的信息参考。
表1 《汪清黑木耳鸡冠乡山间河谷设施农业地标生境案例数据集》元数据简表
|
条 目 |
描 述 |
|
数据集名称 |
汪清黑木耳鸡冠乡河谷设施农业地标生境案例数据集 |
|
数据集短名 |
WangqingBlackFungusCase32 |
|
作者信息 |
叶应辉,吉林大学地球探测科学与技术学院,长春
130062,yyh13@jlu.edu.cn 赵
勇,汪清县人民政府,汪清
133200,wqsjjzhk@163.com 李恩华,汪清县人民政府,汪清
133200,wqsjjzhk@163.com 高明绪,汪清县人民政府,汪清 133200,wqsjjzhk@163.com 王继盛,汪清县市场监督管理局,汪清133200,wqsjjzhk@163.com 宋玉斌,汪清县鸡冠乡人民政府,汪清鸡冠乡
133200,wqsjjzhk@163.com 高
斌,汪清县农业农村局,汪清
133200,wqsjjzhk@163.com 王毅淳,汪清县市场监督管理局,汪清133200,wqsjjzhk@163.com 王
斌,吉林汪清北耳科技有限公司,汪清
133200,wqsjjzhk@163.com 林
岩,吉林省吉冠食用菌科技发展有限公司,汪清,133200,wqsjjzhk@163.com 夏文强,吉林省汪清县岩兴菌业专业合作社,汪清 133200,wqsjjzhk@163.com 魏运成,吉林省汪清县吉兴食用菌种植专业合作社汪清
133200;wqsjjzhk@163.com 韩
雁,中国科学院地理科学与资源研究所,北京
100010,hanyan78@163.com 姚方杰,吉林农业大学,长春,130021,yaofj@jlau.edu.cn 冷
亮,吉林大学地球探测科学与技术学院,长春
130062,lengliang@jlu.edu.cn 路
鹏,吉林大学地球探测科学与技术学院,长春
130062,lupeng@jlu.edu.cn 陈圣波,吉林大学地球探测科学与技术学院,长春
130062,chensb@jlu.edu.cn 吴迪,吉林高分遥感应用研究院,长春,130118,1065142435@qq.com |
|
地理区域 |
吉林省延边朝鲜族自治州汪清县鸡冠乡 |
|
数据年代 |
2000-2025 |
|
数据格式 |
.shp、.tif、.xlsx、.docx、.jpg、.png |
|
数据量 |
80.2 MB |
|
数据集组成 |
案例区边界数据;自然地理数据;黑木耳产品特性数据;黑木耳经营管理与历史文化数据 |
|
基金项目 |
吉林省市场监督管理厅(2025) |
|
出版与共享服务平台 |
全球变化科学研究数据出版系统http://www.geodoi.ac.cn |
|
地址 |
北京市朝阳区大屯路甲11号100101,中国科学院地理科学与资源研究所 |
|
数据共享政策 |
(1)“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开放,用户免费浏览、免费下载;(2)最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源;(3)增值服务用户或以任何形式散发和传播(包括通过计算机服务器)“数据”的用户需要与《全球变化数据学报(中英文)》编辑部签署书面协议,获得许可;(4)摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则,即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%,同时需要对摘取的数据记录标注数据来源[8] |
|
数据和论文检索系统 |
DOI,DCI,CSCD,WDS/ISC,GEOSS,China GEOSS,Crossref |
案例区生态环境数据采用"卫星遥感+实验室检测"相结合的综合采集方法:一是整合卫星遥感数据与气象部门长期统计数据,构建气候要素时间序列;三是通过实地采样,对土壤、水体等进行实验室检测分析,确保数据的准确性与全面性。
跟据汪清县气象局统计[2]显示,2000-2023年案例区平均降水量、平均气温、日照百分率、日照时数、无霜天数等气候要素均呈现稳定的年际变化特征(图4-图9),无极端异常波动,符合黑木耳菌丝适宜22~28℃偏干环境,出耳生长期需20~25℃、高湿阴凉、充足散射光,喜干湿交替、通风良好的气候需求。
研究团队在案例区4处核心黑木耳种植区域对土壤进行采样(图10),实地采集土壤样本并进行剖面观测(图11)。案例区土壤类型以黑土、黑钙土为主。依据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618—2018)[9]对土壤样品重金属及营养元素进行检测,经中国科学院东北地理与农业生态研究所测试部的检测结果显示(表2),4个土壤样品中重金属含量均远低于国家标准限值,土壤环境质量优良;同时,土壤中钙(Ca)、钾(K)、镁(Mg)、磷(P)、铁(Fe)等营养元素含量丰富,为黑木耳生长提供了良好的土壤养分条件。
|
|
|
|
图4 2000-2023年平均降水量统计图 |
图5 2000-2023年平均气温统计图 |
|
|
|
|
图6 2000-2023年日照百分率统计图 |
图7 2000-2023年日照时数统计图 |
|
|
|
|
图8 2000-2023年无霜天统计图 |
图9 2000-2023年最高和最低气温统计图 |
表2 案例区土壤样品主要检测数据统计表
|
元素类型 |
土壤样品1 |
土壤样品2 |
土壤样品3 |
土壤样品4 |
土壤污染风险管控标准GB15618—2018 |
|
pH |
5.48 |
7.14 |
7.06 |
6.84 |
- |
|
OM(g/kg) |
42.15 |
31.43 |
29.17 |
27.98 |
- |
|
TN(g/kg) |
1.69 |
1.01 |
1.38 |
1.54 |
- |
|
TP(g/kg) |
0.445 |
0.653 |
1.008 |
0.639 |
- |
|
K(g/kg) |
19.67 |
16.06 |
10.63 |
19.95 |
- |
|
Ca(g/kg) |
4.53 |
23.46 |
29.68 |
12.63 |
- |
|
Mg(g/kg) |
6.25 |
16.11 |
19.61 |
10.90 |
- |
|
P(g/kg) |
0.58 |
0.86 |
0.82 |
1.13 |
- |
|
Fe(g/kg) |
25.31
|
55.01
|
42.14
|
41.52
|
- |
|
Cr(mg/kg) |
58.17
|
64.80
|
107.54
|
71.81
|
<=150 |
|
Ni(mg/kg) |
15.88
|
23.82
|
32.89
|
15.11
|
<=100 |
|
Zn(mg/kg) |
60.20
|
57.16
|
64.76
|
79.74
|
<=200 |
|
Hg(mg/kg) |
0.189
|
0.135
|
0.049
|
0.041
|
<=1.3 |
|
As(mg/kg) |
13.26
|
5.40 |
7.91 |
13.37
|
<=40 |
鸡冠乡黑木耳种植区灌溉水源主要为大气降水和地表径流,种植区位于传统农业区内,全流域无工业企业分布,无外源污染输入。研究团队采集了案例区4个水源样点的水体样本(图10),依据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)[10]对21种元素及离子进行检测分析(表3)。经中国科学院东北地理与农业生态研究所测试部的检测结果显示,所有水质检测指标均优于国家标准,水质条件优良,完全满足黑木耳灌溉需求。
|
|
|
|
图10 土壤和水体的采样点分布图 |
图11 案例组成员调研、实地采样 |
表3 鸡冠乡河水水质检测数据统计表
|
检测指标 |
样品1 |
样品2 |
样品3 |
样品4 |
农田灌溉水质标准(GB 5084-2021) |
|
|
pH |
|
7.21 |
7.05 |
7.53 |
6.75 |
5.5-8.5 |
|
CODcr |
mg/L |
22.3 |
1.96 |
1.96 |
2.74 |
<=200 |
|
阴离子表面活性剂 |
mg/L |
0.00021 |
未检出 |
未检出 |
0.00016 |
<=8 |
|
Cl- |
mg/L |
3.634 |
2.697 |
2.882 |
2.922 |
<=350 |
|
硫化物 |
mg/L |
0.0098 |
0.0058 |
0.0066 |
0.0067 |
<=1 |
|
全盐量 |
mg/L |
84 |
56 |
55 |
38 |
<=1000 |
|
Pb |
ug/L |
1.789 |
0.462 |
0.440 |
0.413 |
<=200 |
|
Cd |
ug/L |
0.071 |
0.090 |
0.043 |
0.058 |
<=100 |
|
Cr6+ |
μg/L |
未检出 |
未检出 |
未检出 |
未检出 |
<=100 |
|
Hg |
μg/L |
0.025 |
0.024 |
0.144 |
0.018 |
<=1 |
|
As |
μg/L |
1.783 |
1.056 |
1.184 |
0.892 |
<=100 |
|
Ca |
mg/L |
10.850 |
31.069 |
21.640 |
15.386 |
- |
|
K |
mg/L |
0.820 |
1.531 |
0.996 |
1.547 |
- |
|
Mg |
mg/L |
2.085 |
5.369 |
1.859 |
2.821 |
- |
|
P |
mg/L |
0.024 |
0.014 |
0.034 |
0.034 |
- |
|
Fe |
mg/L |
0.147 |
0.101 |
0.419 |
0.118 |
- |
|
Cu |
ug/L |
1.796 |
2.106 |
5.900 |
2.702 |
<=1000 |
|
TSS |
mg/L |
14 |
17 |
8 |
14 |
<=100 |
|
氟化物 |
mg/L |
0.104 |
0.184 |
0.074 |
0.075 |
<=2 |
|
B |
mg/L |
0.103 |
0.105 |
0.090 |
0.084 |
<=2 |
|
Ni |
μg/L |
1.166 |
0.733 |
0.776 |
0.835 |
<=200 |
|
氰化物 |
μg/L |
0.104 |
0.122 |
0.079 |
0.095 |
<=500 |
为实现黑木耳生长环境及过程追溯,2025年4月,汪清县市场监督管理局联合鸡冠乡政府在黑木耳种植核心区安装了全自动生态定位观测站(图12、图13)。该观测站属于低功耗物联网感知设备,具备气象、空气、土壤、水质、植被、物候、病虫害等生态环境要素的自动获取、识别与传输功能,且明确了设备保护与运行管理责任人。
|
|
|
|
图12 鸡冠乡生态观测站 (2025年5月24日 王毅淳摄) |
图13 鸡冠乡地标生境系统二维码 |
汪清鸡冠乡黑木耳的栽种要求出耳场地一般选在周围开阔、环境清洁、通风良好、易排水防涝、靠近水源、交通方便的场地,如草地、平地、缓坡地或6阳4阴的林地,切忌低洼地。其品质特征为:耳片呈碗状,直径5-8cm,厚度1.0-1.3mm,胶质厚实、富有弹性、半透明,耳片正面纯黑褐色且有光泽,背面略呈灰白色,正背面界限分明;水发性好,片大均匀,耳瓣舒展少卷曲,无腐烂耳、流失耳,无异味。
作者对案例区木耳进行采样检测,检测结果显示,营养成分方面,该黑木耳富含蛋白质、脂肪、碳水化合物及多种矿物质,其中膳食纤维含量29%-31%,钙含量110-130 mg/100g,铁含量9-11 mg/100g,镁含量140-160 mg/100g,磷含量250-280mg/100g,钾含量1-3 g/100g,硒含量1.5-3μg/100g,营养均衡且含量丰富。干品肉厚色黑,泡发后富有弹性、光泽度好,食用时口感圆润细腻,具有特有清香味,品质优良(图14,图15)。
-liuchuang.files/image034.jpg)
图14 黑木耳(鸡冠乡) 图15 黑木耳晾晒(鸡冠乡)
研究选取鸡冠乡吉兴村、大北沟村、鸡冠村、影壁村、鸡鸣村、霍家营村6个核心种植村的秋耳样品,委托谱尼测试集团上海有限公司对氨基酸组成及品质指标检测。氨基酸检测结果显示(表4),6个村样品均含16种常见氨基酸[11],总量介于5.88-8.37g/100g,其中谷氨酸含量最高(0.77-1.06 g/100g),其次为天冬氨酸(0.68-0.92 g/100g),必需氨基酸种类齐全,氨基酸组成均衡。
表 4 黑木耳16种氨基酸检测结果(单位:g/100g)
|
元素类型 |
吉兴村 |
大北沟村 |
鸡冠村 |
影壁村 |
鸡鸣村 |
霍家营村 |
|
天冬氨酸,g/100g |
0.71 |
0.83 |
0.78 |
0.92 |
0.68 |
0.74 |
|
苏氨酸,g/100g |
0.45 |
0.52 |
0.49 |
0.58 |
0.43 |
0.48 |
|
丝氨酸,g/100g |
0.41 |
0.50 |
0.47 |
0.56 |
0.41 |
0.41 |
|
谷氨酸,g/100g |
0.80 |
0.91 |
0.85 |
1.06 |
0.77 |
0.82 |
|
脯氨酸,g/100g |
0.33 |
0.39 |
0.38 |
0.45 |
0.28 |
0.35 |
|
甘氨酸,g/100g |
0.33 |
0.43 |
0.39 |
0.47 |
0.32 |
0.35 |
|
丙氨酸,g/100g |
0.57 |
0.67 |
0.63 |
0.77 |
0.54 |
0.60 |
|
缬氨酸,g/100g |
0.42 |
0.50 |
0.47 |
0.56 |
0.39 |
0.44 |
|
蛋氨酸,g/100g |
0.010 |
0.038 |
0.030 |
0.030 |
ND |
0.020 |
|
异亮氨酸,g/100g |
0.22 |
0.28 |
0.26 |
0.31 |
0.20 |
0.22 |
|
亮氨酸,g/100g |
0.49 |
0.62 |
0.58 |
0.70 |
0.47 |
0.54 |
|
酪氨酸,g/100g |
0.20 |
0.23 |
0.19 |
0.23 |
0.20 |
0.24 |
|
苯丙氨酸,g/100g |
0.33 |
0.42 |
0.38 |
0.45 |
0.32 |
0.34 |
|
赖氨酸,g/100g |
0.32 |
0.46 |
0.44 |
0.50 |
0.32 |
0.34 |
|
组氨酸,g/100g |
0.20 |
0.22 |
0.22 |
0.26 |
0.19 |
0.21 |
|
精氨酸,g/100g |
0.36 |
0.46 |
0.44 |
0.52 |
0.36 |
0.37 |
|
16种氨基酸总量,g/100g |
6.15 |
7.48 |
7.00 |
8.37 |
5.88 |
6.47 |
依据《黑木耳》(GB/T 6192-2019)[11]国家标准委托延边朝鲜族自治州检验检测中心对产品品质进行检测(表5),结果表明,所有指标均优于国标要求:耳片完整均匀、自然卷曲,色泽纯正有光泽;无霉烂耳、虫蛀耳,杂质含量为0(国标限值≤0.5%);铅、镉、无机砷、甲基汞等重金属含量均远低于国标限值,且未检出滴滴涕、六六六、敌敌畏等农药残留,产品质量安全可靠。
表5 黑木耳品质检测结果
|
元素类型 |
影壁村 |
霍家营村 |
鸡鸣村 |
鸡冠村 |
大北沟村 |
吉兴村 |
黑木耳(GB/T 6192-2019) |
|
霉烂耳 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
不允许(None) |
|
虫蛀耳 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
不允许(None) |
|
耳片厚度,mm |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
杂质,% |
0.0(无毛发、金属碎屑、玻璃) |
0.0(无毛发、金属碎屑、玻璃) |
0.0(无毛发、金属碎屑、玻璃) |
0.0(无毛发、金属碎屑、玻璃) |
0.0(无毛发、金属碎屑、玻璃) |
0.0(无毛发、金属碎屑、玻璃) |
≤0.5 |
|
干湿比 |
1:11.9 |
1:11.4 |
1:11.0 |
1:10.7 |
1:10.4 |
1:12.0 |
1:9以上 |
|
水分,% |
9.52 |
9.63 |
9.61 |
9.65 |
9.67 |
9.49 |
≤12.0 |
|
灰分(以干质量计),% |
4.3 |
4.2 |
4.4 |
4.6 |
4.3 |
4.2 |
≤6.0 |
|
总糖(以转化糖计),% |
56.8 |
48.9 |
49.2 |
44.1 |
43.8 |
51.9 |
≥22.0 |
|
粗蛋白质,% |
11.0 |
10.8 |
12.6 |
12.8 |
12.5 |
10.9 |
≥7.0 |
|
粗脂肪,% |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
≥0.4 |
|
粗纤维,% |
3.6 |
4.0 |
3.9 |
3.0 |
3.1 |
4.9 |
3.0-6.0 |
|
铅(以Pb计),mg/kg |
0.061 |
0.056 |
0.18 |
0.17 |
0.21 |
0.082 |
≤1.0 |
|
镉(以Cd计),mg/kg |
0.031 |
0.032 |
0.055 |
0.051 |
0.055 |
0.031 |
≤0.5 |
|
无机砷,mg/kg |
0.073 |
0.065 |
0.057 |
0.081 |
0.077 |
0.051 |
≤0.5 |
|
甲基汞,mg/kg |
0.0083 |
0.010 |
0.011 |
ND |
0.091 |
0.013 |
≤0.1 |
|
滴滴涕,mg/kg |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
|
六六六,mg/kg |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
|
敌敌畏,mg/kg |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
|
|
钙,mg/kg |
490 |
456 |
358 |
426 |
395 |
457 |
|
|
铁,mg/kg |
4.00 |
3.93 |
12.56 |
10.52 |
12.23 |
4.02 |
|
|
镁,mg/kg |
167 |
211 |
203 |
221 |
212 |
151 |
|
|
磷,mg/kg |
192 |
190 |
287 |
302 |
310 |
194 |
|
|
钾,mg/kg |
1014 |
1038 |
1126 |
1149 |
1158 |
930 |
|
备注:ND代表未检出
汪清鸡冠黑木耳全程种植管理规范[13-14],围绕菌种选育、原料基质、菌包制作、养菌出耳、田间管理、病虫防控、采收加工及溯源管控全流程建立严格标准化体系。优先选用本土优质耐寒品种,严格限定阔叶硬质木屑等合格栽培原料并规范配比、含水率与装袋标准,执行足量时长的彻底灭菌与无菌接种流程。精细化管控发菌期温湿度、避光通风及菌包后熟环节,待菌丝成熟后按统一规格开口催芽,结合东北露天全光栽培特点科学调控出耳期光照、间歇雾状喷水、田间排水通风条件[15-16]。坚持以农业、物理防控为主的绿色病虫害防治,严格禁限高毒农药,把控成熟度适时采收,规范日晒或低温烘干、分级干燥、洁净仓储包装,同时建立完整生产台账实现全程溯源,全程严控原料禁用、灭菌缩水、违规用药、杂菌污染、不规范晾晒等各项红线问题,全方位保障黑木耳品质安全与产品质量。
项目组选取鸡冠乡夹皮沟村、大北村两个主要菌包生产基地的样品进行监测。根据野生黑木耳生产条件及栽培经验选择木屑作为培养基中的主要原料;辅料麦麸作为填充物,同时提供营养物质;豆饼粉提供矿物质和微量元素;石膏粉起定型固定作用;白灰调节培养料的酸碱度。各成分比例:原料木屑90-95%,辅料麦麸2-4%、豆饼粉2-3%、石膏0.8-1.2%、白灰0.6-0.8%。木料主要来源于本地的长白山桦树和柞木。依据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618—2018)进行重金属及营养元素检测(表6)。结果显示,菌包中铅(Pb)含量0.626-2.177 mg/kg,镉(Cd)含量0.044-0.134 mg/kg,铜(Cu)含量4.361-6.232 mg/kg,等均远低于国家标准限值;同时,菌包中总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及钙、钾、镁、铁等营养元素含量充足,能够为黑木耳生长提供稳定的营养供给,菌包质量符合优质栽培要求。
每个生产完的废弃菌袋重量约0.8-1斤,废弃菌袋(包)利用主要有四种方式:(1)自用燃料;(2)菌糠还田作肥料;(3)企业回收利用;(4)生物质发电。废弃菌包的回收价大致为240-260元/吨。
表6 黑木耳菌包检测数据统计表
|
夹皮沟村 |
大北沟村 |
《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618—2018) |
||
|
TOC |
g/kg |
485.34
|
475.85
|
-- |
|
TN |
g/kg |
5.33 |
6.94 |
-- |
|
TP |
g/kg |
0.463 |
0.545 |
-- |
|
Ca |
g/kg |
13.377
|
17.428
|
-- |
|
K |
g/kg |
3.204 |
2.370 |
-- |
|
Mg |
g/kg |
0.641 |
1.091 |
-- |
|
Fe |
g/kg |
0.905 |
1.266 |
-- |
|
Cu |
mg/kg |
4.361 |
6.232 |
《=50 |
|
Pb |
mg/kg |
0.626 |
2.177 |
《=90 |
|
Cd |
mg/kg |
0.044 |
0.134 |
《=0.3 |
汪清鸡冠乡采食利用黑木耳的历史源远流长,公元前73年《礼记》中便有"食所加庶,羞有芝桶"的记载("芝桶" 即菇、耳类);公元6世纪30年代,后魏农学家贾思勰在《齐民要术》中记载了黑木耳的烹调食用方法;唐朝苏恭在《唐本草注》中首次记录了黑木耳人工栽培技术:"桑、槐、槠、榆、柳此为五木耳…… 煮浆粥,安诸木上,以草复之,即生尔"。汪清县黑木耳栽培历史可追溯至1862年清同治年间,据《汪清县志》记载,此后当地居民在种田、狩猎、开采药材之外,兴起"菜营"(栽培木耳)、"棒槌营"(种植人参)等多种经营模式。
鸡冠乡黑木耳种植历史悠久,从最初年种植120万袋发展至2025年年种植3000万袋(全乡总种植规模达4800万袋),覆盖所有行政村,种植户从60余户增至750余户,形成了集菌种研发、菌包生产、基地建设、产品加工、品牌包装、物流配货、废弃料治理于一体的生态循环产业链,成为全乡支柱产业。并在2019年举办中国汪清黑木耳产业发展大会。以及在2020年7月4日,鸡冠乡举办了木耳节,同时开展了象帽舞艺术团舞蹈表演、木耳采摘比赛、木耳包装比赛、参观产品展区和艺术展区、朝鲜族民俗-千人拌饭等活动。
2014-2025年,鸡冠乡人口呈现持续减少趋势:农村人口从8510人降至7361人,减少1149人,降幅13.50%,年均减少104.5人,年平均降幅1.23%;劳动年龄内人口从5531人降至4722人,累计减少809人,降幅14.63%,劳动人口占比从64.99%小幅降至64.15%,下降0.85个百分点[3],劳动力供给总量减少对农业生产和乡村建设产生一定影响(表7)。
表7 鸡冠乡各村人口统计图
|
年份 |
农村基层组织 |
农村户数与人口 |
|||
|
村委会(个) |
村民小组(个) |
乡村户数(户) |
乡村人口(人) |
劳动年龄内人口(人) |
|
|
2014 |
13 |
64 |
2995 |
8510 |
5531 |
|
2015 |
13 |
64 |
2790 |
7925 |
5167 |
|
2016 |
13 |
64 |
2780 |
7914 |
4610 |
|
2017 |
13 |
64 |
2761 |
7840 |
4896 |
|
2018 |
13 |
64 |
2755 |
7825 |
5491 |
|
2019 |
13 |
64 |
2722 |
7740 |
5413 |
|
2020 |
13 |
64 |
2735 |
7777 |
5055 |
|
2021 |
13 |
64 |
2692 |
7644 |
4968 |
|
2022 |
13 |
64 |
2684 |
7623 |
4910 |
|
2023 |
13 |
64 |
2640 |
7498 |
4822 |
|
2024 |
13 |
64 |
2617 |
7431 |
4810 |
|
2025 |
13 |
64 |
2592 |
7361 |
4722 |
人口城乡结构呈现"乡增城减" 特征,城镇化率逆势下降:乡村人口占总人口比重从92.32%提升至93.59%,增加1.27个百分点;城镇人口从708人降至504人,减少204人,降幅28.81%,占总人口比重从7.68%降至6.41%,下降幅度是总人口的1.96倍,城镇人口规模持续萎缩。人口性别结构保持稳定,男性人口从4744人降至4045人,降幅14.73%,女性人口从4474人降至3820人,降幅14.62%,男女性别比例均衡。
乡村振兴以来,鸡冠乡黑木耳产业累计投资6909.66万元,建成标准化菌包厂5个(总投资2276.16万元),日产菌包20万袋(木料木屑主要源自辽宁省);菌种厂1座(投资925万元),年产菌种150万袋;标准化定值车间3个(总投资2950万元),年育菌800万袋;黑木耳摆栽基地4个(总投资751.5万元,均为基本农田),年摆放菌包270万袋;食用菌研究所1处(投资7万元),2019年注册"吉冠青瓦"黑木耳品牌,已获得QS认证、绿色食品认证和地理标志产品保护。2025年,该产业实现总产量360万斤,年产值1亿元,纯利润近3600万元,户均增收4.8万元,为区域经济发展和农民增收提供了有力支撑。
目前,汪清黑木耳已成为全县农业特色支柱产业,拥有省州级以上农业产业化龙头企业17家、标准化菌包厂71座、专业合作社116家、家庭(专业)农场10家,年栽培量稳定在4.5亿袋,总产量2.3万吨干制黑木耳,产值34亿元,带动3万农户从事相关产业。脱贫攻坚期间,通过菌包生产、种植养护、务工就业三大途径,带动8356户14369名贫困人口人均增收500元以上;乡村振兴阶段,创新"企业+村集体+农户"模式,委托合作社或龙头企业为无劳动能力或弱劳动能力脱贫人口代种代养,2024年实现1137户1784名脱贫人口人均增收400余元,产业辐射带动效应显著。
鸡冠乡独特的地形地貌、优越的气候条件(充足的光照、适宜的温湿度)、优良的土壤与水质环境,共同孕育了具有地理标志特征的高品质黑木耳产品。该案例通过依托本地特色生态资源,发展高附加值农产品种植与深加工,培育农业产业化龙头企业,不仅实现了年产值1亿元、户均增收4.8万元的显著经济效益,还提供了大量就业岗位,对缓解人口外流、促进乡村振兴具有重要作用。同时,鸡冠乡在黑木耳产业发展中形成的"生态保护+标准化生产+品牌建设+三产融合"模式,为我国同类地区特色农产品产业发展、生态经济协同推进提供了可借鉴的实践经验。
未来研究可进一步深化黑木耳生长与生态环境因子的耦合关系分析,优化栽培技术体系,提升产业生态效益;同时,加强品牌文化挖掘与市场推广,拓展高端消费市场,推动产业向更高质量、更可持续的方向发展。
作者分工:叶应辉、路鹏负责数据集总体设计与数据论文初稿撰写;石瑞香、姜招彩对数据集开发及论文初稿提出修改意见;王毅淳等负责土壤、水体、菌包等样品采集与测试;赵勇、李恩华、王继盛、高明绪、高斌、王毅淳提供并处理实时监测数据;宋玉斌提供鸡冠乡社会经济发展及人口统计数据;王斌、林岩、姚方杰采集并提供黑木耳种植管理关键数据;叶应辉完成论文终稿。
致谢:诚挚感谢中国科学院地理科学与资源研究所刘闯研究员、王振波处长、宋献方研究员、石瑞香副编审、姜招彩高级工程师给予的指导,感谢中共汪清县市场监督管理局等相关部门领导的支持!
利益冲突声明:本研究不存在研究者以及与公开研究成果有关的利益冲突。
[1]
穆建华. 欧盟农产品地理标志体系研究及启示[J]. 农产品质量与安全, 2021(2): 88-92.
[2]
董亚宁, 顾芸, 杨开忠. 农产品品牌、市场一体化与农业收入增长[J]. 首都经济贸易大学学报, 2021, 23(1): 70-80.
[3]
潘抒捷. 让地理标志助推乡村振兴[N]. 福建日报,
2021-02-28(001).
[4]
韩啸. 汪清黑木耳的产业变革之路[J]. 农产品市场,
2019(11):30-32.
[5]
李江宇, 迟蔚, 刘斌等. 我国黑木耳产业经济发展现状及生产效益对比分析[J]. 食用菌,
2019 ,41 (06):6-8+10.
[6]
侯瑞明. 食用菌的经济价值及其加工利用分析[J]. 农产品加工,
2018(11):74-76.
[7]
叶应辉, 赵勇, 李恩华等. 汪清黑木耳鸡冠乡山间河谷设施农业地标生境案例数据集[J/DB/OL]. 全球变化数据仓储电子杂志(中英文), 2026. https://doi.org/10.3974/geodb.2026.02.07.V1.
[8]
全球变化科学研究数据出版系统. 全球变化科学研究数据共享政策[OL]. https://doi.org/10.3974/dp.policy.2014.05 (2017年更新).
[9]
生态环境部, 国家市场监督管理总局. 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)[S].
北京:
中国环境出版社, 2019.
[10]
生态环境部, 国家市场监督管理总局. 农田灌溉水质标准(GB5084-2021)[S].
北京:
中国环境出版社, 2021.
[11]
国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 黑木耳(GB/T 6192-2019)[S],
2019.
[12]
中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 国家食品安全标准食品中污染物限值(GB2762-2022)[S],
2022.
[13]
黄瑞贤, 李世荣,
黄淑敏等.
长白山区黑木耳全光地栽小口出耳规范化栽培技术[J]. 吉林蔬菜, 2017(07).:31-33.
[14]
姚方杰, 张友民, 陈影等. 我国黑木耳两种主栽模式浅析[J].食药用菌, 2011(03):38-39.
[15] 王月, 纪淑娟, 王子豪等.黑木耳新品种‘吉研耳一号’[J].园艺学报, 2025(52):139-140.
[16]
付静, 杨燕超, 郑焕春.抚育伐材对黑木耳品质及产业发展的影响[J].林产工业,2025(62):95-100.