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순환식과 비순환식 수경재배 방식에 따른 파프리카 재배온실 내 미생물의 집락형성단위(CFU) 조사
Investigation of Colony Forming Unit (CFU) of Microorganisms in the Paprika-grown Greenhouses Using Open and Closed Soilless Culture Systems 원문보기

원예과학기술지 = Korean journal of horticultural science & technology, v.32 no.1, 2014년, pp.46 - 52  

안태인 (서울대학교 식물생산과학부) ,  김도연 (서울대학교 식물생산과학부) ,  손정익 (서울대학교 식물생산과학부)

초록
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본 연구는 순환식과 비순환식 수경재배 온실 내 특정 구역에서 잠재적인 병발생 가능성을 추정하기 위하여 미생물 시료의 채취 및 배양을 통하여 집락형성단위수(CFU)를 분석하였다. 시료의 채취는 배지를 기준으로 각 구역별 3cm 간격으로 $25cm^2$의 면적에 대해 4개의 구역을 각 온실별로 3회 반복하여 이루어졌다. 비순환식과 순환식 수경재배 온실에서 암면과 코이어를 배지로 사용하는 각 2개 농가를 조사대상으로 하였다. 진균류의 경우 비순환식 수경재배 온실에서 유의적으로 높은 수준의 집락형성단위수(CFU)가 관찰되었다. 세균류의 경우는 유의적인 차이는 관찰되지 않았지만, 순환식 수경재배 온실이 비교적 낮은 경향을 나타냈다. 위치 별 CFU의 비교에서는 순환식과 비순환식 모두 배액의 발생에 따른 환경조건의 변화가 적은 배지 부분에서 가장 낮은 수준의 CFU가 관찰되었다. 주성분 분석결과 온실 내 배액의 이동 경로 상에서 수집된 시료가 미생물의 개체수 변화에 많이 기여하고 있는 것으로 판단되었다. 순환식 수경재배 온실은 비순환식 수경재배 온실에 비해 미생물 증식억제에 유리한 조건에 있으며, 이는 외부 환경에 비해 비교적 단순한 생태계로 구성된 온실의 조건을 고려해 보았을 때 잠재적인 병 발생 가능성이 상대적으로 낮음을 의미한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was conducted to compare colony forming unit (CFU) of microorganisms in closed and open soilless culture systems for estimating the possibility for potential disease occurrence. Samples were collected at four different positions in four commercial greenhouses with closed or open soilless ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 대한 연구를 통해 수경재배 시스템에 따른 미생물 집락수 변화의 차이를 확인할 수 있다면 순환식 수경재배 시스템의 적용 효과인 자원절약 및 환경부하 감소와 더불어 온실 내 위생조건의 향상 측면을 고려할 수 있게 하여, 적용에 따른 불안요인을 감소시키고 순환식 수경재배 시스템의 보급확대에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 순환식과 비순환식 수경재배를 채택하고 있는 상업용 농가에서 병원균의 집락형성단위(CFU) 수준을 조사 분석하여 순환식 수경재배 시스템의 배액 수집에 따른 온실 내 미생물의 개체수 변화를 분석하고자 수행하였다.
  • 본 연구는 파프리카를 재배하는 1ha 이상의 복합환경제어 시스템을 갖춘 상업용 벤로형 유리온실을 대상으로 조사하였다. 비순환식과 순환식 수경재배 농가 중 코이어와 암면을 배지로 사용하는 2개 농가를 각각 선정하여 2012년 10월 24일에서 26일 사이에 시료를 채취하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고형배지를 사용하는 수경재배에서, 근권부의 염류 집적과 이에 따른 양분 균형 변화 등을 교정하기 위해 필요한 것은? 고형배지를 사용하는 수경재배에서는 근권부의 염류 집적과 이에 따른 양분 균형 변화 등이 나타날 수 있으며 이를 교정하기 위해서는 일정 비율의 배액을 필요로 한다(Schon and Compton, 1997). 이 과정에서 질산태 질소와 같은 양분이 고농도로 용탈되며, 이는 지하수 오염원으로 작용한다(McAvoy, 1994).
농가의 순환식 수경재배 방식의 적용에 대한 불안 요인으로 작용하는, 순환식 수경재배의 단점은? , 2010; Ko et al., 2013), 환경오염원을 감소시킬 필요가 있지만(Van Os, 1999), 비순환식에 비해 투입비용의 증가(Van Os, 1991), 양분 불균형 발생(Zekki et al., 1996), 유기산의 집적(Lee et al., 2006) 등이 우려된다. 이는 농가의 순환식 수경재배 방식의 적용에 대해 불안 요인으로 작용하며, 기술적인 안정화가 필요한 부분이다.
토경재배와 비교한 수경재배의 특징은? 수경재배는 외부와 토양으로부터 격리된 시설재배환경에서 이루어지기 때문에, 토경재배에 비해 미생물의 개체수와 종류를 비교적 낮은 수준에서 유지시킬 수 있지만 발병 시에는 토경재배에 비해 더 심한 수준으로 진행될 수 있으며, 이러한 온실 내 병원균은 물, 토양, 공기 등의 경로를 통해서 전파될 수 있다(Agrios, 2005). 따라서 온실 내부의 미생물의 개체수 증가는 병이 전파될 수 있는 경로와 전염 가능성을 증가시키는 원인이 될 수 있다.
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참고문헌 (16)

  1. Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. 5th ed. Elsevier Academic Press, Burlington, MA, USA. 

  2. Ahn, T.I, J.H. Shin, and J.E. Son. 2010. Analysis of changes in ion concentration with time and drainageratio under EC-based nutrient control in closed-loop soilless culture for sweet pepper plants (Capsicum annumL. 'Boogie'). J. Bio-env. Control 19: 298-304. 

  3. Chang, E.H., R.S. Chung, and Y.H. Tsai. 2007. Effect of different application rates of organic fertilizer on soil enzyme activity and microbial population. Soil Sci. Plant Nutr. 53:132-140. 

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  5. Etchells, J.L., T.A. Bell, R.N. Costilow, C.E. Hoodand, and T.E. Anderson. 1973. Influence of temperature and humidity on microbial, enzymatic, and physical changes of stored, pickling cucumbers. Appl. Microbiol. 26:943-950. 

  6. Flory, S.L. and K. Clay. 2013. Pathogen accumulation and longterm dynamics of plant invasions. J. Ecol. 101:607-613. 

  7. Lee, J.G., B.Y. Leeand, and H.J. Lee. 2006. Accumulation of phytotoxic organic acids in reused nutrient solution during hydroponic cultivation of lettuce (Lactuca sativa L.). Sci. Hort. 110:119-128. 

  8. Ko, M.T, T.I. Ahn. Y.Y. Cho, and J.E. Son. 2013. Uptake of nutrients and water by paprika (Capsicum annuum L.) as affected by renewal period of recycled nutrient solution in closed soilless culture. Hort. Environ. Biotechnol. 54:412-421. 

  9. Mcavoy, R.J. 1994. Nitrate-nitrogen movement through the soilprofile beneath a containerized greenhouse crop irrigated with 2 leaching fractions and 2 wetting agent levels. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 119:446-451. 

  10. Rowe, R.C. and J.D. Farley. 1978. Control of fusarium crown and root-rot of greenhouse tomatoes by inhibiting recolonization of steam-disinfested soil with a captafol drench. Phytopathology 68:1221-1224. 

  11. Schon, M.K. and M.P. Compton. 1997. Comparison of cucumbers grown in rockwool or perlite at two leaching fractions. HortTechnology 7:30-33. 

  12. Sridhar, K.R. and F. Barlocher. 2000. Initial colonization, nutrient supply, and fungal activity on leaves decaying in streams. Appl. Environ. Microbiol. 66:1114-1119. 

  13. van Maanen, A. and X.M. Xu. 2003. Modelling plant disease epidemics. Eur. J. Plant Pathol. 109:669-682. 

  14. Van Os, E.A. 1991. Closed business systems for less pollution from greenhouses. Acta. Hort. 294:49-58 

  15. Van Os, E.A. 1999. Closed soilless growing systems: A sustainable solution for Dutch greenhouse horticulture. Water Sci. Technol. 39:105-112. 

  16. Zekki, H., L. Gauthier, and A. Gosselin. 1996. Growth, productivity, and mineral composition of hydroponically cultivated greenhouse tomatoes, with or without nutrient solution recycling. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 121:1082-1088. 

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