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[국내논문] 인공광원이 사과 대목 M.9 묘 생육에 미치는 영향
Effect of Artificial Light Sources on the Growth of Apple Rootstock M.9 Seedling 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.27 no.4, 2018년, pp.341 - 348  

소은희 (국립종자원) ,  안진희 (한국방송통신대학교 농학과) ,  김재경 (강원대학교 원예학과) ,  윤여중 ((주)유니플랜텍) ,  박수정 (경남과학기술대학교 원예학과) ,  나종국 (강원대학교 시설농업학과) ,  최기영 (강원대학교 시설농업학과)

초록
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본 실험은 영양번식계 사과배양묘의 규격묘 생산을 위한 기초자료를 얻고자 순화된 사과 M.9묘의 광질 영향이 생육과 광합성에 미치는 영향을 알아보고자 6주간 환경이 조절된 룸에서 재배하였다. 인공광원은 6처리[적색(R), 청색(B), 백색(W), RBUV(UV-A 함유된 R7B3), RBW(R3B1W1), SMF(고압나트륨+메탈할라이드+형광등)]이며 식물에 조사된 광량은 $154{\pm}4{\mu}mol{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}$이였다. 사과 묘 생육 특성 반응은 3주와 6주 각각 인공광원에 따라 차이를 보였다. 사과 묘 초장이 3주에는 R, RBUV, RBW, SMF 광원에서 높았으나, 6주에는 R 광원에서 높았다. 묘경은 3주째는 처리 간 차이가 없었으나, 6주째는 RBUV, RBW 광원에서 높았으며, 엽수는 3주와 6주 모두 RBUV 광원에서 가장 많았다. 엽록소 함량 SPAD 값은 3주째는 B와 RBUV 광원과 광원에서 높았으나 6주째는 차이가 없었다. 초장을 기준으로 인공광원 처리기간 중 생장율은 R 광원에서 1.12mm/day로 가장 빨랐으며, RBUV 광원(0.95mm/day), RBW 광원(0.86mm/day), SMF 광원 (0.76mm/day), W 광원(0.69mm/day), B 광원(0.44mm/day) 순 이였다. 엽면적은 RBUV, RBW 광원에서 높았고, B 광원에서 낮았으며, 비엽면적은 W 광원에서 높았으며, 생체중과 건물중은 RBUV 광원에서 높았다. 처리 6주째 광합성율은 B 광원에서 가장 높았으며, R 광원에서 낮았고, 기공전도도와 증산율은 B와 W 광원에서 높았다. 따라서 순화된 기내 배양 사과 M.9묘의 초장, 묘경, 엽수, 생체중 등 생육을 위해서는 광파장 영역이 R, R+B가 혼합비율이 높았던 R, RBUV, RBW 광원이 적합하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To investigate the effect of light sources on the growth and photosynthesis of the dwarf apple rootstock M.9 for the production of standard seedlings, the plants were cultivated in a controlled environment for 6 weeks. The sources of light are six treatments [Red (R), Blue (B), White (W), RBUV (R7B3...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 실험은 영양번식계 사과배양묘의 규격묘 생산을 위한 기초자료를 얻고자 순화된 사과 M.9묘의 광질 영향이 생육과 광합성에 미치는 영향을 알아보고자 6주간 환경이 조절된 룸에서 재배하였다. 인공광원은 6처리[적색(R), 청색(B), 백색(W), RBUV(UV-A 함유된 R7B3), RBW(R3B1W1), SMF(고압나트륨+메탈할라이드+형광등)]이며 식물에 조사된 광량은 154±4µmol·m-2·s-1이였다.
  • 한편 국립종자원(KSVS, 2017)은 국내 묘목 유통량의 30~60%가 바이러스에 감염된 것으로 추정되어 무병묘 생산, 유통활성화로 과수 산업 경쟁력 강화를 위해 무병묘 공급을 2020년에는 30%, 2025년에는 80% 확대할 것으로 보고한 바 있다. 이에 본 연구는 기내 배양기술을 이용하여 사과 왜성대목의 건전한 우량영양계 묘를 전략적으로 공급하기 위한 기초자료를 얻고자 하였다. 즉, 건전묘 규격화를 위해 기내 배양 후 순화 · 육묘과정 중 환경 조건을 구명하여 묘 생산 효율을 높여 상용화하기 위함이다.
  • 광의 3요소인 광도, 광질, 광주기는 식물 생육과 발달에 영향인자일 뿐 아니라 광합성의 중요한 에너지원으로 작용을 한다(Taiz와 Zeiger, 1991). 특히 광질과 관련하여 채소류, 화훼류 등 실생묘 원예작물에서는 스마트 팜확산 및 LED 제조기술의 발달과 더불어 많은 연구가 이루어졌으나, 영양번식계 작물 특히 조직배양 사과 묘생산을 위한 광질 효과에 관해서는 연구 보고가 없어, 본 실험에서는 따라서 무병 사과묘의 순화 후 광질 영향이 왜성 대목 사과 M.9에 생육에 미치는 영향을 알아보고자 연구를 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
식물 생육과 발달에 영향을 미치는 광의 3요소는? 광의 3요소인 광도, 광질, 광주기는 식물 생육과 발달에 영향인자일 뿐 아니라 광합성의 중요한 에너지원으로 작용을 한다(Taiz와 Zeiger, 1991). 특히 광질과 관련하여 채소류, 화훼류 등 실생묘 원예작물에서는 스마트 팜확산 및 LED 제조기술의 발달과 더불어 많은 연구가 이루어졌으나, 영양번식계 작물 특히 조직배양 사과 묘생산을 위한 광질 효과에 관해서는 연구 보고가 없어, 본 실험에서는 따라서 무병 사과묘의 순화 후 광질 영향이 왜성 대목 사과 M.
묘 생산 중 묘소질 영향 인자로는 무엇이 있는가? 플러그 등을 이용한 공정육묘 시스템은 자동화, 생력화가 가능한 방식으로 채소류, 화훼류 등에서 상업적으로 이루어지고 있다. 육묘 중 묘소질 영향 인자로는 작물적 특성, 재배 환경 요인, 플러그 셀 등과 같은 용기 크기, 상토의 물리 화학성, 시비 관리 등이 영향 인자로 알려져 있다. 이에 비해 수목, 과수 등은 주로 노지의 영양번식에 의존하고 있어 묘 생산을 위한 플러그 트레이 규격, 상토, 시비 관리 요령 등 상업적 적용에 대비한 공정육묘 시스템이 확립되지 못한 실정이다.
사과 묘목의 생산방법에는 무엇이 있는가? 사과 묘목의 생산방법은 이중접목 방식을 사용하거나, 휘묻이 방식으로 이루어지는 데, 생산과정이 3~5년 소요되고 있어 재배 중 기상 변화, 기지 현상 등으로 균일 묘 생산이 어렵고, 생산단가가 높은 실정이다. 묘목은 주로 노지에서 재배되어 유통되고 있으며, 육묘 과정 중 기지 현상을 극복하기 위해서는 육묘 포장의 이동 또는 소독이 수반 되어야 하며, 자동화 또는 기계화가 되어 있지 않아 많은 노동력을 요구하고 있어 농업 여건상 어려움이 많다 (MAFRA, 2015).
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참고문헌 (20)

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  20. Yoon, T.M., K.R. Kim, J.Y. Uhm, and J.K. Byun. 2000. The extension results of the cultivation systems for dwarf apple trees and following tasks. In symposium text for the commenoration of 23rd apple festival for the establishment of dwarf apple orchards. p 9-235. North kyungsang province and daegu kyungbuk apple cooperative. (in Korean). 

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