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Diniconazol의 종자침지 처리가 토마토와 오이 플러그묘의 도장억제에 미치는 영향
Effects of Seed Soaking Treatment of Diniconazol on the Inhibition of Stretching of Tomato and Cucumber Seedlings 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.19 no.1, 2010년, pp.55 - 62  

선은선 (강원대학교 원예학과) ,  강호민 (강원대학교 원예학과) ,  김영식 (상명대학교 식물산업공학과) ,  김일섭 (강원대학교 원예학과)

초록
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본 실험은 triazole계의 생장조절제인 diniconazole의 종자침지처리 농도 및 처리시간이 토마토와 오이 플러그묘의 도장억제에 미치는 효과를 검증하기 위하여 수행하였다. 토마토와 오이 모두 처리 농도가 높고 침지시간이 길수록 유묘 출현율이 늦어지는 경향을 보였다. 토마토의 경우 $1mg{\cdot}L^{-1}$ 농도에서는 침지시간이 길수록 유묘 출현율이 조금 낮긴 하였으나 무처리와 유의차가 없었고, 그 외의 농도에서는 농도가 높을수록 침지시간이 길수록 유묘 출현율이 현저히 낮았다. 그러나 파종 10일 후면 90% 이상 유묘가 출현하였다. Diniconazol의 농도가 높고 침지시간이 길수록 과도하게 초장이 억제 되었고 발육속도도 지연되었다. 저농도 일수록 절간장 신장 회복이 빨랐으며 고농도이고 침지시간이 길수록 절간장 신장이 억제기간이 길고 회복도 느렸다. 토마토 및 오이는 $1mg{\cdot}L^{-1}$ 농도처리에서는 지상부, 지하부, 생체중 및 건물중의 일정한 경향이 없었으나 그 외의 농도에서는 침지시간이 길수록 지상부, 지하부의 생체중과 건물중이 감소하는 것을 볼 수 있었다. 또한 diniconazol의 처리로 왜화된 오이묘는 정식 후에 정상적인 초장 신장을 보였으며, 암꽃과 수꽃 착생도 무처리구와 큰 차이를 보이지 않았다. 종자 처리시 왜화율과 묘소질 등을 고려한 diniconazol의 적정 처리농도와 침지시간은 토마토는 $10mg{\cdot}L^{-1}$ 농도에 12 시간, 오이는 $1mg{\cdot}L^{-1}$의 농도에 24시간 침지 처리하는 것이 이상적이라 판단된다.

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This study was conducted to find out the effect of diniconazole treatment by seed soaking on the stretching of tomato and cucumber seedlings. The emergence rate of tomato and cucumber seed was decreased as diniconazole concentration was higher and soaking period was longer. The emergence rate of tom...

주제어

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문제 정의

  • 본 실험은 triazole계의 생장조절제인 diniconazole의종자침지처리 농도 및 처리시간이 토마토와 오이 플러그묘의 도장억제에 미치는 효과를 검증하기 위하여 수행하였다. 토마토와 오이 모두 처리 농도가 높고 침지시간이 길수록 유묘 출현율이 늦어지는 경향을 보였다.
  • 그러나 너무 이른 육묘시기 또는 고농도로 triazole계 약제를 처리할 경우 과도하게 왜화가 되거나 약제 지속성의 문제가 있다. 본 연구는 diniconazole의 종자침지 처리 농도 및 처리시간이 과채류 육묘 시 도장 억제와 묘소질에 미치는 영향을 조사하여 육묘 기간 중 경엽처리 효과와 발아 전 종자 처리 효과를 비교하여 약제의 적정 방법을 구명하고자 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
플러그 육묘의 특징은 무엇인가? 플러그 육묘는 작은 셀(cell)내에서 육묘되기 때문에 재식밀도가 매우 높아 육묘기에 도장하기 쉽다. 이러한 현상은 고온기 및 장마기간 동안 흐린 날씨의 연속으로 인한 광 부족 또는 겨울철 약광하에서 특히 심하게 나타나고 부적절한 수분과 온도조절과 묘간의 상호 경합에 의해서도 일어난다.
육묘기에 도장되는 문제점을 방지하기 위해 어떤 방법들이 시도되고 있는가? 이러한 현상은 고온기 및 장마기간 동안 흐린 날씨의 연속으로 인한 광 부족 또는 겨울철 약광하에서 특히 심하게 나타나고 부적절한 수분과 온도조절과 묘간의 상호 경합에 의해서도 일어난다. 이러한 문제점을 방지하기 위해 수단으로 접촉자극이나 관수조절, 주야간 온도 조절, 자외선이나 일몰 후 적색광 조사 등의 방법이 시도되고 있으나, 이러한 도장방지법은 어린 묘에 상처를 주기가 쉽고, 많은 비용과 에너지가 들고 작물별, 생육 단계별 오차가 심하게 된다. 또한 관리기술 부족으로 과도한 스트레스로 인한 묘의 노화, 정식 후 생육장애 등 많은 문제점을 내포하고 있으므로 보다 정밀하고 안정하며 표준화된 생장조절 기술이 필요하다.
Triazole계 화합물의 구조와 그로 인한 특징은 무엇인가? 최근에 살균제로서 주로 이용되고 있는 triazole계 농약은 살균제로서 뿐만 아니라 식물체내에서 지베렐린 생합성의 일부를 차단 또는 억제 하여 식물체의 도장을 억제함과 동시에 엽록소를 증가시키고 세포막을 강건하게 하여 식물로 하여금 강건한 생육을 보이는 효과도 지니고 있어 채소 육묘산업에 이용 가능성이 점차 확대되고 있는 실정이다(Kim, 1997). Triazole계 화합물은 ring구조를 이루는 3개의 nitrogen과 chain에 있는 carbon과 chlorophenyl에 의해 다양한 특성이 나타나는데 살균효과나 생장조절제로써 효능은 carbon chain에서 치환기의 입체 구조에 의해 결정된다고 알려져 있다(Fletcher 등, 1988; Fletcher와 Arnold, 1986). 또한, triazole계 생장억제들이 gibberellin의 생합성이나 활성을 저해하여 줄기의 생장을 억제함으로써 동화 산물이 발근에 이용되도록 할 뿐 아니라 발근과 관련된 효소의 활성을 높여 발근을 촉진시키는 역할을 한다는 보고가 있으며(Upadyaya 등, 1986), 실제 triazole계 화합물에 의한 부정근의 형성을 촉진하는 효과에 대한다수의 보고가 있다(Sankhla 등, 1985; Lee, 2000).
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참고문헌 (16)

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  3. Fletcher, R.A., N.K. Asare-Boamah., L.C. Krieg, G. Hofstra, and E.B. Dumbroff. 1988. Triadimefon stimulates rooting in bean hypocothyl. Physiol. Plant. 73:401-405. 

  4. Kim, S.E. and J.M. Lee. 1997. Analysis of the auxinlike activity in triazole chemicals. These collection in celebration of Dr. Young Seek. Choue's seventy-seventh Birthday. 1029-1037. 

  5. Kim, S.J., J.M. Lee, and C.K. Kang. 1998. Effects of seed treatment with triazol chemicals on emergence, seeding growth, and adventitious rooting of gourd. J. Kor. Soc. Hort. Sci. 39:140-144. 

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  16. Zhang, C.H., I.J. Chun, Y.C. Park, and I.S. Kim. 2003. Effect on the inhibition of over-growth of plug seedling by triazole-type growth regulator treatment. J. Bio-Envir. Con. 12(3):139-146. 

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