$\require{mediawiki-texvc}$

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.

케라틴 아미노산 비료 시비에 따른 크리핑 벤트그래스의 생육과 품질 변화
Growth and Quality Changes of Creeping Bentgrass by Application of Keratin Amino Acid Fertilizer 원문보기

Weed & Turfgrass Science, v.5 no.4, 2016년, pp.260 - 267  

조기웅 (건국대학교 농축대학원) ,  김영선 (효성오앤비(주)) ,  함선규 (대정골프엔지니어링) ,  이재필 (건국대학교 농축대학원) ,  김두환 (건국대학교 농축대학원) ,  김우성 (장유산업) ,  이긍주 (충남대학교 원예학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

아미노산은 식물에서 질소 동화 과정에서 생성되는 대사물질이며, 단백질을 발효하여 얻어진 부산물은 아미노산비료의 원료로 사용되고 있다. 본 연구는 케라틴 아미노산 비료의 시비에 따른 잔디의 생육과 품질의 변화를 확인하기 위해 엽색지수, 엽록소지수, 잔디 줄기 밀도, 잔디 예지물, 잔디 중 양분 함량 및 양분 흡수량을 조사하였다. 처리구는 무처리구(NF), 대조구(CF), 케라틴 아미노산 비료 추천량처리구(CKF)와 배량처리구(2CKF) 및 케라틴 아미노산 비료 단독 처리구(KF)로 구분되었다. 케라틴 아미노산 비료 처리에 후 처리구별 토양화학성, 잔디의 엽색지수 및 엽록소지수의 변화는 나타나지 않았다. 반면에 잔디 줄기 밀도와 잔디 예지물은 케라틴 아미노산비료를 시비한 케라틴 아미노산 비료 단독처리구나 복합비료와 함께 처리한 처리구에서 각각 25~35%와 11% 정도씩 증가하였다. 잔디중 양분 함량은 처리구별로 비슷하였으나 잔디의 양분 흡수량은 질소와 칼륨이 CKF 처리구에서 증가하였다. 이 결과들을 종합해 볼 때, 크리핑 벤트그래스에서 케라틴 아미노산 비료의 시비는 잔디의 질소와 칼륨의 흡수를 촉진함으로써 잔디 줄기 밀도와 생육을 증가시키는 효과가 있음을 확인 할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Amino acids in the plant were intermediate metabolites which produced by uptake and assimilation of nitrogen and these extracts which gained by bio-chemical digestion from protein of plant or animal were a source of functional fertilizer. This study was conducted to evaluate effects of keratin amino...

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 연구에서는 케라틴 아미노산 발효액을 포함하는 비료(케라틴 아미노산 비료)를 골프장 그린 크리핑 벤트그래스에 시비하였을 때, 잔디의 생육과 품질의 변화에 대하여 알아보고자 하였다.
  • 아미노산은 식물에서 질소 동화 과정에서 생성되는 대사 물질이며, 단백질을 발효하여 얻어진 부산물은 아미노산비료의 원료로 사용되고 있다. 본 연구는 케라틴 아미노산 비료의 시비에 따른 잔디의 생육과 품질의 변화를 확인하기 위해 엽색지수, 엽록소지수, 잔디 줄기 밀도, 잔디 예지물, 잔디 중 양분 함량 및 양분 흡수량을 조사하였다. 처리구는 무처리구(NF), 대조구(CF), 케라틴 아미노산 비료 추천량처리구(CKF)와 배량처리구(2CKF) 및 케라틴 아미노산 비료 단독 처리구(KF)로 구분되었다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
단백질 원료의 종류에 따라 아미노산 발효액을 분류하면? , 2003). 식물성 아미노산 발효액은 주로 사탕수수를 발효하는 과정에서 얻어지고, 동물성 아미노산 발효액은 혈분, 털, 발톱 및 어분 등과 같은 동물성 단백질을 발효하여 얻어진다(Kim et al., 2003; Han et al.
식물은 어떤 방식으로 아미노산을 생성하는가? 식물은 토양으로부터 뿌리를 통해 질소를 흡수하여 동화과정을 거쳐 아미노산을 생성하고, 아미노산은 아미드, 펩타이드 및 단백질 등으로 생합성된다(Taiz and Zeiger, 2009). 일반적으로 질소는 질산태 질소나 암모니아태 질소와 같은 무기태 질소의 형태로 식물에 흡수되는 것으로 알려져 있으나, 아미노산과 같은 유기태 질소의 형태로 흡수되기도 한다(Persson and Näsholm, 2002).
질소는 어떤 형태로 식물에 흡수되는가? 식물은 토양으로부터 뿌리를 통해 질소를 흡수하여 동화과정을 거쳐 아미노산을 생성하고, 아미노산은 아미드, 펩타이드 및 단백질 등으로 생합성된다(Taiz and Zeiger, 2009). 일반적으로 질소는 질산태 질소나 암모니아태 질소와 같은 무기태 질소의 형태로 식물에 흡수되는 것으로 알려져 있으나, 아미노산과 같은 유기태 질소의 형태로 흡수되기도 한다(Persson and Näsholm, 2002). 식물체 중에서 질소 동화산물인 아미노산은 식물체의 체관을 통해 이동하며, 식물의 종류와 생육환경에 따라 체관액 중 아미노산 조성은 다르게 나타난다(Raitio and Sarjala, 2000).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (31)

  1. Ahn, Y.T., Kim, S.T., Kim, I.S., Kim, J.W., Kim, H.J., et al. 1992. Standard and practice for management in golf course. KTRI. Seongnam, Korea. (In Korean) 

  2. An, N.H., Jo, Y.S., Jo, J.R., Kim, Y.K., Lee, Y.J., et al. 2012. The survey of actual using conditions of farm-made liquid fertilizers for cultivating environment-friendly agricultural products. J. Kor. Org. Agr. 20(3):345-356. (In Korean) 

  3. Aslam, M., Travis, R.L. and Rains, D.W. 2001. Differential effect of amino acids on nitrate uptake and reduction systems in barley roots. Plant Science 160(2):219-228. 

  4. Causin, H.F. and Barneix, A.J. 1993. Regulation of $NH^{4+}$ uptake in wheat plants: Effect of root ammonium concentration and amino acids. Plant and Soil 151:211-218. 

  5. Chang, T.H., Gang, J.Y., Park, S.Y., Chang, S.W. and Lee, Y.S. 2010. Application of liquid amino-fertilizer for greenup promotion during spring season. Kor. J. Turfgrass Sci. 24(1):36-44. (In Korean) 

  6. Cheon, B.D., Choi, I.S. and Kang, J.S. 2006. Effect of amino acid, polyamine, and flavonoid on the pollen germination of peach (Prunus Persia SIEB.) under low temperature condition. J. Life Sci. 16(5):711-715. (In Korean) 

  7. Copper, H.D. and Clarkson, D.T. 1989. Cycling of amino-nitrogen and other nutrients between shoots and roots in cereals-A possible mechanism integrating shoot and root in the regulation of nutrient uptake. J. Exp. Bot. 216(40):753-762. 

  8. Geneger, M., Jaeggi, M., Siegwolf, R., Chalot, M., Frossard, E., et al. 2003. Rapid 15N uptake and metabolism in fine roots Norway spruce. Trees. 17:144-152. 

  9. Glass, A.D.M., Britto, D.T., Kaiser, B.N., Kronzucker, H.J., Kumar, A., et al. 2001. Nitrogen transport in plants, with emphasis on the regulation of uxes to match plant demand. Zeitschrift fur Panzenernahrung Bodenkunde 164(2):199-207. 

  10. Ham, S.K., Kim, Y.S. and Park, C.H. 2010. The growth effects of creeping bentgrass by SCB (Slurry composting and Biofiltration) liquid fertilizer application. Kor. Turfgrass Sci. 24(1):56-61. (In Korean) 

  11. Han, S.G., Cho, C.H. and Jeon, H.K. 2011. Effect of the hydrolysate of pigs hoof on plant growth and physic-chemical properties. Korean J. Soil Sci. Fert. 44(2):200-205. (In Korean) 

  12. Kai., H., Ueda, T. and Sakaguchi, M. 1990. Antimicrobial activity of bark-compost extracts. Soil Biol. Biochem. 22:983-986. 

  13. Kim, D.I. and Kim, D.H. 2006. Bacterial community structure and diversity of the Zoysia japonica soil treated with liquid fertilizer containing amino acids. Kor. J. Microbiol. 42(2):103-110. (In Korean) 

  14. Kim, J.W., Kim, C.H., Baeck, J.H., Lee, D.J., Choi, Y.S., et al. 2001. An introduction to soil and fertilizer. Sunjin Press, Goyang, Korea. pp. 240-258. (In Korean) 

  15. Kim, Y.S., Ham, S.K., Lee, J.P. and Hwang, Y.S. 2012. The growth effects of creeping bentgrass by application of liquid fertilizer with saponin and liquid fertilizer with amino acid. Asian J. Turfgrass Sci. 26(1):54-59. (In Korean) 

  16. Kim, Y.S., Ham, S.K., Lee, J.P., Hwang, Y.S. and Lee, K.S. 2014. Effects of two amino acid fertilizers on growth of creeping bentgrass and nitrogen uptake. Weed Turf. Sci. 3(3):246-252. (In Korean) 

  17. Kim, Y.S., Lee, K.S. and Ham, S.K. 2003. The effect of liquid fertilizer contained amino acids on the growth of bentgrass (Agrostis palustris Huds) and the chemical characteristics of soil. Kor. Turfgrass Sci. 17(4):147-154. (In Korean) 

  18. Lee, J.J., Kim, Y.S., Ham, S.K., Lee, C.E. and Lee, G.J. 2015. Growth and quality improvement of creeping bentgrass by two fertilizers containing Trichoderma species. Weed Turf. Sci. 4(3):249-255. (In Korean) 

  19. Lee, M.S., Kim, K.H. and Lee, G.J. 1987. Microbiological studies and biochemical changes in fermenting soybean curd residue during fermentation. Korean J. Food Sci. Technol. 19(6):520-527. (In Korean) 

  20. Lee, S.C. and Woo, K.L. 1992. A study on development of effective utilization method of skipjack tuna viscera. Korean J. Food Sci. Technol. 24(1):86-91. (In Korean) 

  21. Liu, X.Q., Kim, Y.S. and Lee, K.S. 2005. The effect of mixed amino acids on nitrate uptake and nitrate assimilation in leafy radish. Kor. J. Environ. Agri. 24(3):245-252. 

  22. Moon, Y.H., Ahn, B.K., Cheong, S.S. and Lee, J.H. 2012. Foliar fertilization effect of environment-friendly organic agricultural materials for grape cultivation. Korean J. Soil Sci. Fert. 45(5):760-763. (In Korean) 

  23. Muller, B. and Touraine, B. 1992. Inhibition of $NO_3{^-}$ uptake by various phloem-translocated amino acids in soybean seedling. J. Exp. Bot. 43:617-623. 

  24. NIAST (National Institute of Agricultural Science and Technology). 1998. The analysis of soil and plant. NIAST. Iksan, Korea. (In Korean) 

  25. Persson, J. and Nasholm, T. 2002. Regulation of amino acid uptake in conifers by exogenous and endogenous nitrogen. Planta 215:639-644. 

  26. Raitio, H. and Sarjala, T. 2000. Effect of provenace on free amino acid and chemical composition of Scots pine needles. Plant and Soil 221:231-238. 

  27. Rodgers, C.O. and Barneix, A.J. 1993. The effect of amino acids on the regulation of nitrate uptake by wheat seedings. J. Plant Nutri. 16(2):337-348. 

  28. Ryu, H.S., Moon, J.H. and Lee, K.H. 1988. Conditions of quantitative analysis for free amino acid in fermented proteins. J. Korean Soc. Food Nutr. 17(2):136-143. (In Korean) 

  29. Taiz, L. and Zeiger, E. 2009. Plant physiology. Life Science Seoul, Korea. pp. 295-302. (In Korean) 

  30. Vidmar, J.J., Zhuo, D., Siddiqi, M.Y., Schjoerring, J.K., Touraine, B., et al. 2000. Regulation of HvNRT2 expression and high-afnity nitrate inux in roots of Hordeum vulgare by ammonium and amino acids. Plant Physiology 123:307-318. 

  31. Yang, J.E., Kim, J.J., Shin, M.K. and Park, Y.H. 1998. Amino acids in humic acids extracted from organic by product fertilizers. Korean J. Soil Sci. Fert. 31(2):128-136. (In Korean) 

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