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칠레 야생화의 발아율에 미치는 광조건 그리고 $GA_3$, $KNO_3$ 처리 효과
Effect of Light, $GA_3$, $KNO_3$ Treatments on the Germination of Chilean Wild Flower 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.21 no.1, 2012년, pp.45 - 49  

최인이 (강원대학교 원예학과) ,  이동준 (국립수목원 산림자원보존과) ,  이경수 (강원대학교 원예학과) ,  손진성 (강원대학교 원예학과) ,  최경 (국립수목원 산림자원보존과) ,  박광우 (국립수목원 산림자원보존과) ,  강호민 (강원대학교 원예학과)

초록
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칠레산 야생화 종자는 발아율이 낮고, 종자의 등숙 정도가 불량하다. 이에 본 연구는 광조건 그리고 $GA_3$(50mg/L, 100mg/L, 200mg/L)와 $KNO_3$(0.1%, 0.2%, 0.4%) 처리가 5종의 칠레산 야생화 종자의 발아율에 미치는 영향을 알아보고자 수행되었다. 광조건 실험에서 $Schizanthus$ $candidus$, $Schizanthus$ $hookerii$, $Schizanthus$ $litoralis$ 종은 명조건에서는 발아가 전혀 이루어지지 않았다. $GA_3$$KNO_3$ 처리에서는 $Mimulus$ $luteus$, $Schizanthus$ $candidus$, $Schizanthus$ $hookerii$ 종은 $GA_3$-200mg/L 처리구에서 무처리구에 비해 각각 2.3배, 5.6배, 3.2배의 발아율 증가효과를 보였다. 그러나 $Rhodophiala$ $ananuca$ 종은 $GA_3$-50mg/L 처리구에서 다소 높은 발아율을 나타냈다. 발아율이 낮은 칠레산 야생화 종자의 발아 촉진에는 식물 종자의 휴면타파의 효과가 있는 $GA_3$ 처리가 효과적인 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Chilean wild flower seeds showed low germination rate and lacked germination uniformity. This experiment was conducted to find out the effects of light conditions, $GA_3$ (50 mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L) and $KNO_3$ (0.1%, 0.2%, 0.4%) treatments on germination of five species of C...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 본 연구는 GA3와 KNO3 처리가 칠레 원산 식물의 종자 발아율에 미치는 영향을 알아보기 위해 실험하였다.
  • 칠레산 야생화 종자는 발아율이 낮고, 종자의 등숙 정도가 불량하다. 이에 본 연구는 광조건 그리고 GA3(50mg/L, 100mg/L, 200mg/L)와 KNO3(0.1%, 0.2%, 0.4%) 처리가 5종의 칠레산 야생화 종자의 발아율에 미치는 영향을 알아보고자 수행되었다. 광조건 실험에서 Schizanthus candidus, Schizanthus hookerii, Schizanthus litoralis 종은 명조건에서는 발아가 전혀 이루어지지 않았다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
칠레산 야생화의 노지 발아율이 현저히 낮은 이유는 무엇인가? 칠레산 야생화는 종자의 등숙 정도가 불량하거나 발아 환경이 맞지 않아 노지 발아율이 현저히 낮다. 종자의 발아율 및 발아세 향상을 위하여 사용될 수 있는 종자처리기술로는 열처리, 저온처리, 생장조절처리, priming처리(Argerich 등, 1989)등이 있는데, 종자의 휴면은 자연 상태에서는 점차적으로 타파되는 것이 일반적이지만 Gibeegerllic acid 및 Kinetin과 같은 호르몬 처리로 종자의 휴면타파를 위해 많이 사용되고 있다 (Mayer와 Poljakoff-Maber, 1982).
종자의 발아율 및 발아세 향상을 위하여 사용될 수 있는 종자처리기술로는 무엇이 있는가? 칠레산 야생화는 종자의 등숙 정도가 불량하거나 발아 환경이 맞지 않아 노지 발아율이 현저히 낮다. 종자의 발아율 및 발아세 향상을 위하여 사용될 수 있는 종자처리기술로는 열처리, 저온처리, 생장조절처리, priming처리(Argerich 등, 1989)등이 있는데, 종자의 휴면은 자연 상태에서는 점차적으로 타파되는 것이 일반적이지만 Gibeegerllic acid 및 Kinetin과 같은 호르몬 처리로 종자의 휴면타파를 위해 많이 사용되고 있다 (Mayer와 Poljakoff-Maber, 1982). 무기염류인 KNO3도 비교적 처리가 용이한 priming 기술이 많이 이용되고 있다(Alvarado 등, 1987).
칠레의 유용식물자원을 우리나라로 도입하는데 있어서 어떤 유리한 점이 있는가? 따라서 해외 유용식물자원을 국내에 도입 후 선발하여 개발한다면 새로운 농산품을 개발하는 데 기여하게 될 것이다. 칠레는 우리나라와 정반대에 위치하지만 기후 조건이 비슷한 것이 국내 도입하는데 이점으로 작용할 것으로 생각된다. 또한 한·칠레 FTA 이후 양국간 농업관련 무역 장벽이 낮아서 자원 확대 등에 유리할 것으로 보인다. 칠레의 경우 산업의 30% 정도가 농업과 임업에 치중되어 있고, 길게 뻗어 있는 지형적인 이점으로 인해 농업에 매우 유리한 환경이다(Choi 등, 2011).
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참고문헌 (13)

  1. Alvarado, A.D., K.J. Baradford, and J.D. 1987. Osmotic priming of tomato seeds: effects on germination, field emergence, seedling growth, and fruit yield. Journal of the American Society for Horticultural Science 112(3):427-432. 

  2. Argerich, C.A., K.J. Bradford, and A.M. Tarquis. 1989. The effects of priming and ageing on resistance to deterioration of tomato seeds. Journal of Experimental Botany 40(5):593-598. 

  3. Belov, M. and I. Lavruchin. 2005. Chileflora. 

  4. Choi, I.J., K.J. Kim, and J.W. Lim. 2001. The priming technology for increasing seed viability by using $KNO_3$ , $K_3PO_4$ , and plant growth regulators in Cacti. J. Kor. Soc. Hort. Sci. 42(3):346-350 (in Korean). 

  5. Choi, C.L., D.J. Kwak, M. Park, K.S. Song, I.K. Rhee, J.E. Kim, J. Choi, and D.H. Lee. 2005. Effect of chemical treatments and electric and magnetic field treatments on germination of onion seeds. Korean J. Soil Sci. Fert. 38(2):78-84 (in Korean). 

  6. Choi, I.L., K.S. Lee, E.M. Yang, J.S. Son, K. Choi, D.J. Lee, K.W. Park, and H.M. Kang. 2011. Effect of light and soil moisture condition on the growth of chilean wild flower plant. Journal of Agricultural, Life and Environmental Sciences 23(4):70-74 (in Korean). 

  7. Hwang, J.M., S.G. Lee, and W.Y. Lee. 1994. Studies on the seed germination and disease resistance of the wild plant, Sicyos angulatus L. as the root stock of cucurbitacea vegatable. Proc. of 24th International Horticultural Congress at Kyoto. pp. 173. 

  8. Jara, P.A., G. Arancio, R. Moreno, and M.R. Carmona. 2006. Abiotic factors effects influencing the germination of six herbaceous species of Chilean arid zone. Rev. Chil. Hist. Nat. 79(3):309-319 (in Spanish). 

  9. Kim, J.H., J.C. Rhee, A.K. Lee, and J.K. Suh. 2005. Effect of giberellic acid and temperature treatments on seed germination in several native wild plants. Intreior Landscape. 7(1):1-9 (in Korean). 

  10. Kim, S.K., D.W. Kim, C.J. Whang, and S.S. Nam. 1996. Research report : Studies on dormancy breaking, sowing time and inhibition of germination during storage of seed in Wasabia japonica Matsum. Kor. J. Med. Crop Sci. 4:64-67 (in Korean). 

  11. Lee, S.W. and J.M. Lee. 1986. Effect of cultivar, sowing media, seed size and gibberellin treatment on seed germination and seedling growth of Cyclamen persicum mill. Kor. Soc. Hort. Sci. 27:283-288 (in Korean). 

  12. Lim, H.S., J.S. Kim, and J.S. Eun. 2010. Effects of chemicals on the germination rate of seed in bleeding heart (Dicentra spectabilis L.). Journal of Agriculture & Life Sciences 41(1):25-30 (in Korean). 

  13. Mayer, A.M. and A. Poljakoff-Mayber. 1982. The germination of seeds. Pergamon Press, Inc., London. 

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