$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

완전제어형 식물공장시스템에서 LED 광질에 대한 잎상추의 생육
Growth of Leaf Lettuce as Affected by Light Quality of LED in Closed-Type Plant Factory System 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.22 no.4, 2013년, pp.291 - 297  

차미경 (제주대학교 식물자원환경전공) ,  조주현 (주식회사 휴럼중앙연구소) ,  조영열 (제주대학교 원예환경전공 및 아열대농업생명과학연구소)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구는 완전제어형 식물 생산 시스템에서 적색광, 녹색광 및 청색광 비율에 따른 상추의 생육 반응과 광사용효율을 알아보고자 수행되었다. 본 연구에 사용된 상추 품종은 여름청축면상추와 홍염적축면상추였다. 완전제어형 식물공장에서 LED 조명과 12시간 일장으로 박막수경 재배하였다. 재배 온도, 상대습도와 이산화탄소는 각각 $20{\sim}25^{\circ}C$, 60~70%와 $600{\sim}900{\mu}mol{\cdot}mol^{-1}$로 조절하였다. 광 처리는 세가지 LED(적색, 청색과 백색)로 청색광과 녹색광 및 적색광 비율은 1 : 4 : 5, 5 : 0 : 5, 5 : 2 : 3, 7 : 0 : 3, 7 : 1 : 2와 8 : 1 : 1로 처리하였으며, 다만 광량은 처리구마다 달랐다. 다른 광질 하에서 생육할 때, 두 품종의 상추의 생육 특성은 품종과 광질에 의해 유의적인 영향을 받았다. 청축면과 적축면상추의 초장은 각각 1 : 4 : 5과 8 : 1 : 1에서 가장 낮았다. 가장 큰 엽장과 엽수는 청축면상추에서 각각 8 : 1 : 1과 7 : 0 : 3이었으며, 적축면상추는 각각 5 : 2 : 3과 8 : 1 : 1이었다. 엽폭과 엽형지수는 품종과 광질에 따라 유의적인 차이를 보였다. 청축면과 적축면상추의 엽폭은 각각 8 : 1 : 1과 5 : 2 : 3에서 가장 길었다. 청축면과 적축면상추의 엽형지수는 1 : 4 : 5과 1 : 4 : 5에서 가장 높았다. 지상부 생체중과 광사용효율는 품종과 광질에 의해 유의적인 차이를 보였다. 청축면과 적축면상추의 지상부 생체중은 각각 7 : 0 : 3과 8 : 1 : 1에서 가장 무거웠다. 청축면과 적축면 상추의 광사용효율은 각각 7 : 0 : 3과 5 : 0 : 5에서 가장 높았다. 결론적으로, 완전제어형 식물 생산 시스템에서 상추 재배를 위한 적색광과 녹색광 및 청색광 비율은 5~7 : 0~2 : 1~3 비율이 적합하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study was to know the growth response and light use efficiency of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) 'Yorum Cheongchukmyeon' (green leaf lettuce) and 'Hongyom Jeokchukmyeon' (red leaf lettuce) under different RGB (Red:Green:Blue) ratio in a closed-type plant factory system. The p...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서, 본 연구는 완전제어형 식물공장에서 LED 광질(적색광과 녹색광 및 청색광 비율)에 따른 잎상추의 생육 반응과 광사용효율을 알아보고자 수행되었다.
  • 본 연구는 완전제어형 식물 생산 시스템에서 적색광, 녹색광 및 청색광 비율에 따른 상추의 생육 반응과 광 사용효율을 알아보고자 수행되었다. 본 연구에 사용된 상추 품종은 여름청축면상추와 홍염적축면상추였다.

가설 설정

  • y Leaf shape index is leaf length/leaf width.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
식물공장이란? 식물공장은 광, 온도, 습도 및 이산화탄소 농도와 같은 환경조건을 인공적으로 제어하여 작물을 연중 계획적으로 생산하는 시스템을 말한다. 식물공장에는 인공광만으로 작물을 재배하는 완전제어형 식물공장과 광이 부족한 경우 인공광을 보광하는 인공광 병용형 식물공장으로 구분된다.
식물공장의 종류는 무엇으로 구분되는가? 식물공장은 광, 온도, 습도 및 이산화탄소 농도와 같은 환경조건을 인공적으로 제어하여 작물을 연중 계획적으로 생산하는 시스템을 말한다. 식물공장에는 인공광만으로 작물을 재배하는 완전제어형 식물공장과 광이 부족한 경우 인공광을 보광하는 인공광 병용형 식물공장으로 구분된다. 완전제어형 식물공장에서 주로 이용되는 광원으로는 형광등과 발광다이오드(light emitting diode, LED) 가 있으며, 인공광 병용형 식물공장에서 주로 이용되는 광원으로는 고압나트륨등과 메탈할라이드등이 있다.
적색광, 녹색광, 청색광은 각각 식물에 어떤 영향을 끼치는가? LED는 적색광, 녹색광, 청색광 등 모든 파장대의 광원을 조사할 수 있는 장점을 가지고 있어 광형태형성(photomorphogenesis) 제어에 이용되고 있다(Briggs, 1993). 식물의 광합성에 중요한 에너지원인 적색광과 청색광은 식물 생육에 가장 큰 영향을 준다 (Lin 등, 2013). 청색광은 일장효과, 줄기 생장 억제, 잎 확대 촉진, 유전자 발현 유기 등에 영향을 주며(Briggs, 1993), 적색광은 신초와 줄기생장(Shin 등, 2008) 및 광합성에 영향을 준다(Yorio 등, 2001). 이처럼, 식물공장 에서 적색광과 청색광 LED 조합에 따른 식물의 생육과 발육 반응을 알아보고자 많은 연구가 진행되어 왔다 (Kim 등, 2004; Lin 등, 2013; Yorio 등, 2001)
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (13)

  1. Beccafichi, C., P. Benincasa, M. Guiducci, and F. Tei. 2003. Effect of crop density on growth and light interception in greenhouse lettuce. Acta Hort. 614:507-513. 

  2. Briggs, W.R. 1993. New light on stem growth. Nature 366:110-111. 

  3. Kim, H.H., G.D. Goins, R.M. Wheeler, and J.C. Sager. 2004. Green-light supplementation for enhanced lettuce growth under red- and blue-light-emitting diodes. HortScience 39:1617-1622. 

  4. Kim, J.H., M.S. Sung, I.S. So, and H.N. Hyun. 2007. Study on the distribution and utilization of basalt underground air in Jeju volcanic island. Kor. J. Hort. Sci. Technol. and J. Bio-Env. Con. 10 (Suppl. II):113 (Abstr.). 

  5. Lin, K.H., M.Y. Huang, W.D. Huang, M.H. Hsu, Z.W. Yang, and C.M. Yang. 2013. The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata). Sci. Hort. 150:86-91. 

  6. Massa, G.D., H.H. Kim, R.M. Wheeler, and C.A. Mitchell. 2008. Plant productivity in response to LED lighting. Hort-Science 43:1951-1956. 

  7. Nozue, H., A. Shimada, Y. Taniguchi, and M. Nozue. 2010. Improving the productivity of plants using an LED light equipped with a control module. J. SHITA 22:81-87. 

  8. Monti, A., M. T. Amaducci, G. Pritoni, and G. Venturi. 2005. Growth, fructan yield, and quality of chicory (Cichorium intybus L.) as related to photosynthetic capacity, harvest time, and water regime. J. Exp. Bot. 56:1389-1395. 

  9. Park Y.G., J.E. Park, S.J. Hwang, and B.R. Jeong. 2012. Light source and CO2 concentration affect growth and anthocyanin content of lettuce under controlled environment. Hort. Environ. Biotechnol. 53:460-466. 

  10. SAS institute. 1985. SAS user's guide: Statistics, 5th ed. SAS Inst., Cary, NC. USA. 

  11. Shin, K.S., H.N. Murthy, J.W. Heo, E.J. Hahn, and K.Y. Paek. 2008. The effect of light quality on the growth and development of in vitro cultured Doritaenopsis plants. Acta Physiol. Plant 30:339-343. 

  12. Tei, F., A. Scaife, and D.P. Aikman. 1996. Growth of lettuce, onion and red beet. 1. Growth analysis, light interception, and radiation use efficiency. Ann. Bot. 78:633-643. 

  13. Yorio, N.C., G.D. Goins, H.R. Kagie, R.M. Wheeler, and J.C. Sager. 2001. Improving spinach, radish, and lettuce growth under red light-emitting diodes (LEDs) with blue light supplementation. HortScience 36:380-383. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로