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LED 광원과 광도에 따른 참외의 묘소질 및 정식 후 생육 변화
Effect of Seedling Quality and Growth after Transplanting of Korean Melon Nursed under LED light Sources and Intensity 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.25 no.4, 2016년, pp.294 - 301  

이지은 (경상북도농업기술원 성주참외과채류연구소) ,  신용습 (경상북도농업기술원 성주참외과채류연구소) ,  도한우 (경상북도농업기술원 성주참외과채류연구소) ,  정종도 (경상북도농업기술원 성주참외과채류연구소) ,  강영화 (경북대학교 원예과학과)

초록
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참외 육묘 시설 내에서 우수한 품질의 모종을 생산하기 위한 LED 광원의 이용 가능성을 검토하기 위해 접목 활착 후 20일 동안 광원과 광도를 달리하여 묘소질과 정식 후 생육을 비교하였다. 광원은 청색광(B), 적청색 혼합광원(RB3, RB7)을 이용하였고, 광도(PPFD)는 50, 100, $200{\mu}mol{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}$로 처리하였다. 조명시간은 일출(7:30) 전 2시간과 일몰(17:30) 후 2시간씩 하루에 총 4시간을 처리하는 일장연장법을 이용하였다. 참외 지상부의 생장지표인 접수 길이와 줄기직경은 청색광의 비율이 높을수록 길어지고 굵어지는 경향을 나타내었다. 적청색혼합광원(RB3)이 다른 광원들에 비해 건물률과 조직의 충실도가 높은 경향이었다. 광합성률은 적색광의 비율이 높을수록 증가하였으며, RB7 $200{\mu}mol{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}$ 처리구에서 $5.44{\mu}molCO_2{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}$로 가장 높았다. 정식 후 RB3 $200{\mu}mol{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}$ 처리구의 초장이 132.3cm로 가장 길었고, 마디수가 22.7개로 가장 많았으며 개화율도 75%로 가장높았다. 청색광(B) 단독으로 처리한 것보다는 적청색 혼합광원(RB3)으로 처리한 것이 묘소질을 양호하게 하였고, 광도를 $200{\mu}mol{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}$로 높이는 것이 우량묘 생산에 유리할 것으로 판단되었다.

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This study was conducted to analyze the seedling quality of korean melon and the growth after transplanting of korean melon nursed under the LED sources. LED sources were RB7 (Red:Blue=14:2), RB3 (Red:Blue=12:4) and Blue(B=16). Photosynthetic photon flux density(PPFD) was 50, 100 and $200{\mu}m...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러나 참외 육묘 단계에서 접목 활착 후 묘소질의 향상과 정식 후 초기 생육에 미치는 LED의 조명 효과에 관한 보고는 미흡한 실정이다. 본 연구는 참외 우량묘 생산을 위한 기술 개발을 목적으로 참외 육묘시 적합한 LED 광질 및 광도를 구명하고자 수행하였다.

가설 설정

  • 75cm로 짧아졌다. 엽형은 광질과 광도에 상관없이 모든 처리구에서 유의성이 없었다. B 100μmol·m-2·s-1 처리구에서 다른 처리구에 비해 엽면적이 가장 넓은 것은 엽수의 증가에 의한 것으로 생각된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
참외를 비닐하우스에 전열온상을 만들어 자가육묘를 하는 이유는 무엇인가? 참외는 다른 과채류 작목에 비해 높은 온도에서 육묘를 하기 때문에 비닐하우스에 전열온상을 만들어 자가육묘를 하고 있으며, 토양전염성 병에 강한 호박을 대목으로 이용하여 편엽합접 기술을 이용해 접목을 실시한다 (Lee et al., 2016).
보광재배는 무엇인가? 자연광의 광도가 식물의 광합성에 필요한 최저 광도인 광보상점 이하로 낮아지는 경우에 이를 보충해 주기 위해 인공광원을 이용하며, 이러한 방법을 보광재배(supplemental lighting)라고 한다. 보광재배는 많은 전력과 설비 투자를 요하므로 육묘공장이나 식물공장 등에 국한되고 있다.
식물재베에 사용되는 인공광원 중에 발광다이오드를 사용했을 때 이점은 무엇인가? 식물재배에 사용되는 인공광원 중에 발광다이오드 (light emitting diode, LED)는 여러 가지 장점을 가지고 있어 최근에 시설작물의 보광 및 전조재배용으로 사용될뿐만 아니라, 밀폐형 식물생산시스템의 인공광원으로 각광을 받고 있다. LED는 경제적인 측면에서 반영구적인 수명으로 오래 사용할 수 있고, 높은 에너지 전환율로 열 발생이 적어지면서 작물생산에 좀 더 효과적인 광원으로 사용이 가능하다(Son et al., 2012). LED가 다른 광원과 구분되는 특성은 소형으로 공간 활용이 용이하며, 특정 파장을 갖고 있는 LED의 조합으로 광질을 인위적으로 조절 할 수 있다는 점이다(Yeh and Chung, 2009).
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