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질소와 인산의 시비량이 새로 조성된 Kentucky Bluegrass에 성장에 미치는 영향
Phosphorus and Nitrogen Rate Effects to a Newly Seeded Kentucky Bluegrass 원문보기

아시안잔디학회지 = Asian Journal of Turfgrass Science, v.25 no.2, 2011년, pp.217 - 222  

이상국 (호서대학교 기초과학연구소)

초록
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최근 잔디관리를 위한 시비프로그램에서 인산의 사용량을 줄이기 위한 연구가 많이 진행 되고 있다. 토양의 인산함량이 식물성장을 위해서 충분히 존재하더라도 시비프로그램은 질소의 양을 기준으로 이루어져 있기 때문에 인산이 불필요 하더라도 질소와 같이 시비되는 것이 일반적이다. 많은 선행연구에서 이미 조성된 잔디에서는 토양내 인산함량의 조건에 상관없이 인산의 영향이 발견되지 않았다. 이것은 뗏장으로 조성된 켄터키블루그래스의 대취층에 많은 인산의 함량이 발견되었기 때문이다. 본 연구에서는 대취층을 최소화 하기위하여 파종하여 새로 조성된 켄터키블루그래스의 성장에 질소와 인산의 영향을 측정하기 위해서 수행되었다. 질소의 시비량은 소량, 중량, 다량으로 각각 20, 30 and $40g\;m^{-2}\;yr^{-1}$로 되었으며 시비 횟수를 각각 2, 4, 6회로 구성되었다. 인산의 시비량은 0, 10 and $20g\;m^{-2}\;yr^{-1}$로 되었으며 인산은 질소시비와 함께 이루어 졌다. 소량의 질소시비는 실험기간 동안 최소수용 품질을 유지 하였으며 가장 적은 예지물을 생산하였다. 다량의 질소시비는 가장 좋은 잔디 품질을 나타내었다. 그러나 실험기간 동안 켄터키블루그래스의 성장에 대한 인산의 일관적인 영향은 발견되지 않았다. 두꺼운 대취층에 조성된 켄터키블루그래스의 성장에 인산의 영향이 없는 것과 동일하게 새로 조성된 켄터키블루그래스의 성장에도 인산의 영향은 일년 동안 발견되지 않았다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Professional turfgrass applicators have reduced or eliminated phosphorus from their fertilization programs based on the assumption that soil phosphorus levels are supplying adequate amounts of phosphorus to the turfgrass. The previous researchers found that there were no P effects for turfgrass grow...

주제어

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문제 정의

  • 이것은 뗏장으로 조성된 켄터키블루그래스의 대취 층에 많은 인산의 함량이 발견되었기 때문이다. 본 연구에서는 대취층을 최소화 하기위하여 파종하여 새로 조성된 켄터키블루그래스의 성장에 질소와 인산의 영향을 측정하기 위해서 수행되었다. 질소의 시비량은 소량, 중량, 다량으로 각각 20, 30 and 40 g m-2 yr-1로 되었으며 시비 횟수를 각각 2, 4, 6회로 구성되었다.
  • 환경보호와 잔디관리의 비용을 줄이기 위해 복합비료의 사용이 아닌 각각의 성분만을 시비하는 프로그램의 개발이 필요한 시점에 있다. 본 연구에서는 인산의 세가지 시비율을 포함한 시비 프로그램에 새로 조성된 Kentucky bluegrass의 생육에 미치는 영향에 대해서 조사하기 위해서 실험이 수행되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
인산이란? 인산(P)은 식물체 성장을 위한 17가지 필수 영양소 중 한가지이며 또한 질소와 칼륨과 더불어 식물이 가장 많이 필요로 하는 주요원소 중 하나다. 인산은 식물체 내에서 에너지의 이동과 유전적인 물질을 형성하며, 주로 뿌리의 성장과 씨앗의 형성에 관여하는 것으로 알려져 있다(Christians, 2011; Marschner, 1995).
인산은 식물체 내에서 어떤 역할을 하는가? 인산(P)은 식물체 성장을 위한 17가지 필수 영양소 중 한가지이며 또한 질소와 칼륨과 더불어 식물이 가장 많이 필요로 하는 주요원소 중 하나다. 인산은 식물체 내에서 에너지의 이동과 유전적인 물질을 형성하며, 주로 뿌리의 성장과 씨앗의 형성에 관여하는 것으로 알려져 있다(Christians, 2011; Marschner, 1995). 그 외에도 인산의 기능에 대해서는 많은 연구결과가 보고되어 왔다.
인산이 필요하지 않은 토양에서도 인산은 지속적으로 토양으로 공급이 되어 토양에 인산이 축적되는 결과를 초래하게 된 이유는? 인산은 지상부와 지하부의 성장을 촉진시키며(Juska et al., 1965), 그 외에도 인산시비량을 결정 할 때 지표가 되는 것 중 하나는 토양분석을 통해 토양속내 인산함량을 측정하는 것이다. 그러나 토양분석 결과가 나왔다 할지라도 시비량을 결정 할 때는 질소기준으로 시비가 되는 것이 일반적이다. 결과적으로 인산이 필요하지 않은 토양에서도 인산은 지속적으로 토양으로 공급이 되어 토양에 인산이 축적되는 결과를 초래하고 있다.
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참고문헌 (25)

  1. Bray, R. H. and L. T. Kurtz. 1945. Determination of total, organic and available forms of phosphorus in soils. Soil Sci. 59:39-45. 

  2. Carrow, R.N., D.V. Waddington, and P.E. Rieke. 2001. Turfgrass soil fertility and chemical problems: Assessment and management. Ann Arbor Press, Chelsea, MI. 

  3. Cassell, E.A., J.M. Dorioz, R.L. Kort, J.P. Hoffman, D.W. Meals, D. Kirschtel, and D.C. Baum. 1998. Modeling phosphorus dynamics in ecosystems: Mass balance and dynamic simulation approaches. J. Environ. Qual. 27:293-298. 

  4. Christians, N. E. 2011. Fundamentals of turfgrass management. 4th ed. Wiley & Sons Inc. Hoboken, NJ. 

  5. Christians, N. E. 1996. Phosphorus nutrition of turfgrass. Golf course Manage. 64(2):54-57. 

  6. Christians, N. E, D. P. Martin, and K. J. Karnok. 1979. Interrelationships among nutrient elements on calcareous sand greens. Agron. J. Abstracts. p. 120. 

  7. Cole, J. T., J.H. Baird, N. T. Basta, R. L. Huhnke, D. E. Storm, G. V. Johnson, M. E. Payton, M. D. Smolen, D. L. Martin, and J. C. Cole. 1997. Influence of Buffers on Pesticide and Nutrient Runoff from Bermudagrass Turf. J. Environ. Qual. 1997 26:1589-1598. 

  8. Juska, F. V., A. A. Hanson. C. J. Erickson. 1965. Effects of phosphorus and other treatments on the development of red fescue, Merion, and common Kentucky bluegrass. Agron. J. 57(1): 75-78. 

  9. Lee, S. K. 2009. Determining nutrient and irrigation programs for turfgrass. Ph.D. Thesis: Michigan State University: East Lansing, MI. 

  10. Liu, Min, J. B Sartain, L. E. Trenholm, and G. L. 2008. Phosphorus requirements of St. Augustinegrass grown in sandy soils. Crop Sci. 48(3):1178-1186. 

  11. Lowrance, R. and J.M. Sheridan, 2005. Surface runoff water quality in a manged three zone riparian buffer. J. Environ. Qual. 34:1851-1859. 

  12. Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. New York: Academic Press. 

  13. McVey, G. R. 1967. Response of Turfgrass Seedlings to Various Phosphorus Sources. Agron. J. Abstracts. 59: p. 53. 

  14. Nemitz, J. R., C. A. Bigelow, V. A. Caceres, and D. S. Richmond. 2006. Survey of home lawn soil phosphorous levels in Tippecanoe County Indiana. 2006 Annual Report: Purdue University Turfgrass Science Program. p.1-3. 

  15. Nus, J. L, N. E. Christians, and K. L. Diesburg. 1993. High phosphorus applications influence soil-available potassium and Kentucky bluegrass copper content. HortScience. 28(6): p. 639-641. 

  16. Pritchett, W. L. and G. C. Horn. 1966. Fertilization fights turf disorders. Better Crops and Plant Food 50(3): 22-25. 

  17. Rosen, C. J. and B. P. Horgan. 2005. Regulation of phosphorus fertilizer application to turf in Minnesota: Historical perspective and opportunities for research and education. International Turfgrass Society Research Journal. 10 (Part 1): 130-135. 

  18. SAS Institute Inc. 2001. The SAS system release 8.2 for Windows. SAS Inst., Cary, NC 

  19. Soldat, D., A. M. Petrovic, and R. B Rao. 2005. Summary of soil test phosphorus results from home lawns and athletic fields in New York State: 2001 -2005. 2005 Annual Meeting Abstracts. p.1. 

  20. Stout, W.L., A.N. Sharpley, and J. Landa. 2000. Effectiveness of Coal Combustion By-Products in Controlling Phosphorus Export from Soils. J. Environ. Qual. 2000 29: 1239-1244. 

  21. Turner, B. L. and P. H. Haygarth. 2000. Phosphorus forms and concentrations in leachate under four grassland soil types. Soil Sci. Soc. Am. J. 64:1090-1099. 

  22. Turner, T. R. 1980. Soil test calibration studies for turfgrass establishment. Ph.D dissertation. Pennsylvania State University, University Park, PA. 

  23. Waddington, D. V, T. R. Turner, J. M. Duich, and E. L. Moberg. 1978. Effect of fertilization on Penncross creeping bentgrass. Agron. J. 70(5): 713-718. 

  24. Watschke, T. L., D. V. Waddington, D. J. Wehner, and C. L. Forth. 1977. Effect of P, K, and lime on growth, composition, and 32P absorption by Merion Kentucky bluegrass Agron. J. 69(5): 825-828. 

  25. Westfall, R. T. and J. A. Simmons. 1971. Germination and Seedling Development of Windsor Kentucky Bluegrass as Influenced by Phosphorus and Other Nutrients. Agron. J. Abstracts. 63: p. 52. 

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