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온도상승 환경 처리가 논토양과 용수에서 탄소량 변화와 벼 생육에 미치는 영향
Elevated Temperature Treatment Induced Rice Growth and Changes of Carbon Content in Paddy Water and Soil 원문보기

한국환경농학회지 = Korean journal of environmental agriculture, v.37 no.1, 2018년, pp.15 - 20  

홍성창 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 기후변화생태과) ,  허승오 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 기후변화생태과) ,  최순군 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 기후변화생태과) ,  최동호 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 기후변화생태과) ,  장은숙 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 기후변화생태과)

초록
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상승온도 처리에 따른 논토양 탄소의 변동과 벼 생육을 조사한 결과를 요약하면 다음과 같다. 소형 상부개방형 챔버를 이용하여 대기온도 보다 $0.4^{\circ}C$, $0.5^{\circ}C$, $0.9^{\circ}C$ 상승온도 환경을 조성하여 상승온도를 처리할 수 있었다. 사각챔버의 내부온도는 대기보다 평균온도와 최고온도가 높고 최저온도는 낮은 특징을 나타내었다. 상승온도 처리구의 포트 내 표면수TOC 농도는 대조구 보다 상승온도 처리구에서 높았고 시간이 경과함에 따라 점차 낮아졌다. 벼 재배후 토양의 TOC 함량은 대조구 보다 상승온도 처리구에서 낮았다. 상승온도 처리로 벼 식물체의 탄소함량은 감소하고 질소함량은 증가하여 C/N 율은 감소하는 경향을 나타내었다. 상승온도 처리로 대조구 보다 벼의 줄기 길이와 줄기무게가 유의하게 증가하였으나 이삭수와 벼 낱알 무게는 유의한 차이를 나타내지 않았다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

BACKGROUND: The global mean surface temperature change for the period of 2016~2035 relative to 1986~2005 is similar for the four representative concentration pathway (RCP)'s and will likely be in the range of $0.3^{\circ}C$ to $0.7^{\circ}C$. Climate change inducing higher temp...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 소형 상부개방형 챔버를 이용하여 상승온도 환경을 조성하고 논토양과 벼 재배용수의 탄소량 변화와 벼 생육을 검토하고자 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
하천수의 TOC에 영향을 주는 요인은 무엇인가? 일시적인 하천수의 TOC (Total Organic Carbon) 함량변화는 일반적으로 유출수, 토양 습윤도, 온도에 의해 영향을 받는다(Urban et al., 1989; Hope et al.
대기와 비교한 토양의 탄소 저장 능력은? 식물잔사의 C/N율 변동은 토양탄소 순환에 특히 영향을 끼칠 것이다. 토양은 대기보다 탄소를 약 3.3배 많이 저장한다(Lal, 2004). 따라서 토양탄소 분해의 변화가 작더라도 대기 CO2 농도에 대한 영향은 클 것이고 전지구적 변화와 토양탄소간에 긍정적인 피드백을 초래한다(Subke et al.
상승온도 처리별로 재배한 벼의 수량과 생육 변화는? Table 3은 상승온도 처리별로 재배한 벼의 수량과 수량구성요소를 조사한 결과이다. 최소유의차검정(LSD) 결과 벼의 줄기길이(P<001), 줄기무게(P<0.05)는 상승온도 처리구가 대조구 보다 유의하게 증가하였다. 이삭수와 벼 알곡의 무게는 상승온도 처리구에서 대조구 보다 증가하는 경향이었으나 유의한 차이를 나타내지 않았다.
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참고문헌 (26)

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