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육묘기 야간 저온이 봄배추의 생육에 미치는 영향
Effect of Low Night-time Temperature during Seedling Stage on Growth of Spring Chinese Cabbage 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.20 no.4, 2011년, pp.326 - 332  

이준구 (국립원예특작과학원 채소과) ,  이지원 (국립원예특작과학원 채소과) ,  박수형 (국립원예특작과학원 채소과) ,  장윤아 (국립원예특작과학원 채소과) ,  오상석 (국립원예특작과학원 채소과) ,  서태철 (국립원예특작과학원 채소과) ,  윤형권 (국립원예특작과학원 채소과) ,  엄영철 (국립원예특작과학원 채소과)

초록

본 연구는 주요 봄배추 품종에 대하여 야간 저온처리가 생육 및 추대에 미치는 영향을 평가하여 봄배추 육묘 시 안정 환경관리의 기준을 설정하고자 수행하였다. 시험에는 '춘광' 등 주요 봄배추 7품종을 이용하였으며 생육상을 이용하여 야간에 $5^{\circ}C$$10^{\circ}C$의 저온처리를 실시하였다. 처리시점은 파종 후 5, 10 및 15일째부터, 처리기간은 각 처리시작 시점부터 5, 10 및 15일간으로 각각 조합 처리한 후 포장에서의 생육 및 추대 여부를 조사하였다. 시험에 사용한 모든 품종에 있어서 최대 $5^{\circ}C$에서 15일간의 야간 저온처리에 의하여 유묘생육은 크게 저하하였으나 재배기간 동안 추대는 일어나지 않았으며 정식 90일 후 정상적인 수확이 가능하였다. '춘광' 품종에 대한 육묘기 야간 저온처리 개시 시점과 처리기간의 복합 처리 결과, 낮은 온도조건으로 어린식물체의 상태에서 처리기간이 길어짐에 따라 묘 생체중이 대조구에 비해 최대 59.3%까지 크게 감소되었다. 반면 저온처리 후 생육이 극도로 억제된 묘는 정식 후 생육이 다시 회복되어 수확시 생체중은 대조구 대비 72.3~110%의 범위를 나타내어 모든 처리구에서 정상적인 수확이 가능하였다. 또한 $5^{\circ}C$ 또는 $10^{\circ}C$에서 최대 15일간의 육묘기 야간저온 처리에 의한 추대 현상은 관찰되지 않았다. 본 연구를 통해 봄배추 주요 품종에 대한 육묘기 야간 저온이 생육에 미치는 영향은 제한적으로 나타났다. 육묘기간 동안 단기간 $5^{\circ}C$ 이하의 저온에 노출된 경우에도 주간의 적정한 온도관리와 포장에서의 기후조건에 따라 추대를 지연시키거나 방지시킬 수 있을 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The growth and bolting characteristics of spring Chinese cabbage cultivars at two night-time temperature treatments such as $5^{\circ}C$ and $10^{\circ}C$ during seedling stage were investigated to establish a safe environmental management strategy for raising seedlings. The lo...

주제어

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문제 정의

  • ‘춘광’ 품종에 대하여서는 별도로 육묘기 야간 동안의 저온처리 온도, 시기 및 기간이 생육에 미치는 복합적인 영향을 구명하고자 하였다.
  • 본 연구는 주요 봄배추 품종에 대하여 야간 저온처리가 생육 및 추대에 미치는 영향을 평가하여 봄배추 육묘 시 안정 환경관리의 기준을 설정하고자 수행하였다. 시험에는 ‘춘광’ 등 주요 봄배추 7품종을 이용하였으며 생육상을 이용하여 야간에 5℃ 및 10℃의 저온처리를 실시하였다.
  • 이와 같이 배추의 추대생리와 관련된 기초 지식은 많은 연구를 통해 알려져 있으나 기상, 작형, 품종 등의 다양한 변화에 대응하여 품질저하의 위험성에 대처할 수 있는 실용적 연구결과는 매우 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 봄배추 육묘 시 실질적으로 노출 가능한 야간 온도를 상정하여 저온처리 시기 및 기간을 달리하고, 정식 후 생육 및 추대 여부를 평가하여 육묘 관리 및 작황 예측을 위한 자료로 활용하기 위하여 수행되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
봄배추의 경우 육묘기가 어디에 해당하는가? 그러나 각 작형에 적합한 품종과 재배기술이 적용되고 있음에도 불구하고 추대, 생리장해 등 재배기간 중 부적절한 환경관리로 인한 품질저하 문제가 지속적으로 제기되고 있는데, 최근의 이상기후로 인하여 이러한 현상은 더욱 빈번하게 발생하고 있다. 특히 봄배추의 경우에는 육묘기가 저온기에 해당하여 저온에 의한 조기 화아분화 위험성이 높고 정식 후에도 고온장일에 의한 추대 촉진으로 생육 및 품질 저하 위험이 상존하고 있다.
배추의 품질저하 문제가 지속적으로 제기되고 있는 이유는 무엇인가? 우리나라의 배추 재배는 봄, 고랭지, 김장, 월동배추 등으로 작형이 세분화되어 연중 생산되고 있으며 각각의 재배시기에 맞는 다양한 특성의 배추 품종이 이용되고 있다. 그러나 각 작형에 적합한 품종과 재배기술이 적용되고 있음에도 불구하고 추대, 생리장해 등 재배기간 중 부적절한 환경관리로 인한 품질저하 문제가 지속적으로 제기되고 있는데, 최근의 이상기후로 인하여 이러한 현상은 더욱 빈번하게 발생하고 있다. 특히 봄배추의 경우에는 육묘기가 저온기에 해당하여 저온에 의한 조기 화아분화 위험성이 높고 정식 후에도 고온장일에 의한 추대 촉진으로 생육 및 품질 저하 위험이 상존하고 있다.
배추의 추대와 생육에 크게 영향을 미치는 요인은 무엇인가? 이와 같이 온도와 일장 등의 환경 요인들은 배추의 추대와 생육에 크게 영향을 미치므로 봄배추 재배시 불시추대를 억제하기 위한 연구들이 또한 이루어진 바 있다. 생장조절물질의 처리를 통한 추대 억제(Seong 등, 2003; Pressman과 Aviram, 1986), 교배집단 내의 유전분석(Yoon 등, 1982)과 유전자연관지도의 작성(Zhang 등, 2006; Cheng 등, 2009; Ajisaka 등, 2001) 등을 통해 특정 환경 조건 하에서 추대 위험성이 낮은 품종의 개발 노력 등이 이루어져 왔다.
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참고문헌 (19)

  1. Ajisaka, H., Y. Kuginuki, S. Yui, S. Enomoto, and M. Hirai. 2001. Identification and mapping of a quantitative trait locus controlling extreme late bolting in Chinese cabbage (Brassica rapa L. ssp. pekinensis syn. campestris L.) using bulked segregant analysis. Euphytica 118:75-81. 

  2. Cheng, Y., J. Geng, J. Zhang, Q. Wang, Q. Ban, and X. Hou. 2009. The construction of a genetic linkage map of non-heading Chinese cabbage (Brassica campestris ssp. chinensis Makino). J. Genet. Genomics 36:501-508. 

  3. Eguchi, T., T. Matsumura, and T. Koyama. 1963. The effect of low temperature on flower and seed formation in Jananese radish and Chinese cabbage. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 82:322-331. 

  4. Elers, B. and H.J. Wiebe. 1984a. Flower formation of Chinese cabbage. I. Response to vernalization and photoperiods. Sci. Hortic. 22:219-231. 

  5. Elers, B. and H.J. Wiebe. 1984b. Flower formation of Chinese cabbage. II. Anti-vernalization and short-day treatment. Sci. Hortic. 22:327-332. 

  6. Guttormsen, G. and R. Moe. 1985. Effect of plant age and temperature on bolting in Chinese cabbage. Sci. Hortic. 25:217-224. 

  7. Heide, O.M. 1970. Seed-stalk formation and flowering in cabbage. I. Day-length, temperature, and time relationships. Meld. Nor. Landbrukshoegsk 49:1-21. 

  8. Lorenz, O.A. 1946. Response of Chinese cabbage to temperature and photoperiod. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 47:309-319. 

  9. Moe, R. and G. Guttormsen. 1985. Effect of photoperiod and temperature on bolting in Chinese cabbage. Sci. Hort. 27:49-54. 

  10. Napp-Zinn, K. 1973. Low temperature effect on flower formation: vernalization. Temperature and Life. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. pp. 171-194. 

  11. Pressman, E. and H. Aviram. 1986. Inhibition of flowering in Chinese cabbage by applying heat and growth retardants to transplants. Plant Growth Regul. 4:87-94. 

  12. Pressman, E. and R. Shaked. 1988. Bolting and flowering of Chinese cabbage as affected by the intensity and source of supplementary light. Sci. Hort. 34:177-181. 

  13. Sachs, M and I. Rylski. 1980. The effects of temperature and daylength during the seedling stage on flowerstalk formation in field-grown celery. Sci. Hort. 12:231-242. 

  14. Seong, K.C., J.R. Cho, J.H. Moon, K.Y. Kim, and H.D. Suh. 2003. Effect of triazole chemicals on bolting retardation of Chinese cabbage (Brassica pekinensis) in spring cultivation. Hort. Environ. Biotechnol. 44:434-437 (in Korean). 

  15. Suge, H. 1984. Re-examination on the role of vernalization and photoperiod in the flowering of Brassica crops under controlled environment. Japan J. Breed. 34:171-180. 

  16. Suge, H. and H. Takahashi. 1982. The role of gibberellins in the stem elongation and flowering of Chinese cabbage, Brassica campestris var. pekinensis in their relation to vernalization and photoperiod. Rep. Inst. Agric. Res. Tohoku Univ. 33:15-34. 

  17. Yamasaki, K. 1956. Thermo-stage for the green plant of Chinese cabbage grown in spring. Bull. Hortic. Div. Tokai-Kinki Exp. Stn. 1:31-47. 

  18. Yoon, J.Y., H.K. Pyo, S.S. Lee, and D.G. Oh. 1982. Genetic analyses on heat tolerance, bolting and qunatitative charaters in Chinese cabbage, Brassica campestris ssp. pekinensis. Hort. Environ. Biotechnol. 23:8-31 (in Korean). 

  19. Zhang, X., J. Wu, J. Zhao, X. Song, Y. Li, Y. Zhang, D. Xu, R. Sun, Y. Yuan, C. Xie, and X. Wang. 2006. Identification of QTLs related to bolting in Brassica rapa ssp. pekinensis (syn. Brassica campestris ssp. pekinensis). Agri. Sci. in China 5:265-271. 

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