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식물공장형육묘시스템 내 광량에 따른 오이와 토마토 접수 및 대목의 증발산량 및 생육 변화
Changes in Transpiration Rates and Growth of Cucumber and Tomato Scions and Rootstocks Grown Under Different Light Intensity Conditions in a Closed Transplant Production System 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.29 no.4, 2020년, pp.399 - 405  

박선우 ((주)플랜티팜) ,  안세웅 (국립원예특작과학원 채소과) ,  곽유리나 (연암대 스마트원예계열)

초록
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최근 이상 기후 및 노동력 문제를 해결하기 위하여 재배 환경의 정밀 제어가 가능한 식물공장형육묘시스템을 이용한 균일한 묘소질의 접수 및 대목 생산과 접목 로봇의 작업성 향상을 연계시키는 규격묘 생산 자동화시스템 구축의 필요성이 증가하고 있다. 본 연구에서는 식물공장형육묘시스템에서 저면관수 시 오이와 토마토 접수 및 대목의 관수 시기 및 관수량 등 관수 계획 수립을 위해 광량에 따른 증발산량과 묘소질을 조사하였다. 저면 관수 시 연속 중량 측정이 가능하도록 행잉형 로드셀을 설치하고 육안으로 초기 위조가 시작되는 시점을 확인하여 관수 개시 시점을 배지수분함량 50% 이상으로 설정하였다. 오이 접수 및 대목의 관수 시기는 파종 후 7일 및 6일이었고, 토마토 접수 및 대목의 관수 시기는 강광(300 μmol·m-2·s-1) 처리구 기준으로, 파종 후 5, 8, 11, 13일이었다. 오이와 토마토 모두 광량 증가에 따라서 증발산 속도가 증가하였으며, 토마토에서 광량에 따른 증발산 속도 차이가 크게 나타났다. 오이와 토마토 묘의 생육은 광량이 증가할수록 촉진되었는데, 광량 증가는 하배축장의 신장을 억제시키고 경경을 증가시켰다. 오이 및 토마토 묘개체군의 누적 증발산량은 광량이 증가할수록 증가하였고, 개체당 일(24h) 증발산량과 광량은 1차 선형 형태로 높은 정의 상관관계를 보였다. 묘개체군의 연속 중량 측정을 통한 오이와 토마토 접수 및 대목의 증발산량 추정은 식물공장형육묘시스템의 정밀 관수 제어를 위한 관수 시기 및 관수량 결정을 위한 지표로 사용할 수 있을 것이다.

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Recently, it is difficult to produce uniform scions and rootstocks with high quality in a greenhouse due to weather extremes. The closed transplant production system is useful for producing scions and rootstocks with desirable morphological characteristics by environment control regardless of weathe...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 식물공장형육묘시스템에서 저면 관수 시 묘개체군의 연속 중량 측정을 통해서 광량별 오이와 토마토 접수 및 대목의 증발산량을 확인하였고, 이는 정밀 관수 제어를 위한 관수 시기 및 관수량 결정을 위한 지표로 사용할 수 있었다. 또한, 광량 조절을 통해서 하배축장, 경경 등 접목 효율에 영향을 미치는 묘소질의 향상이 가능하였다.
  • 본 연구에서는 식물공장형육묘시스템에서 저면 관수 시 오이와 토마토 접수 및 대목의 관수 시기 및 관수량 등 관수 계획 수립을 위해 광량에 따른 증발산량과 묘소질을 조사하였다.
  • 본 연구에서는 식물공장형육묘시스템에서 저면 관수 시 오이와 토마토 접수 및 대목의 관수 시기 및 관수량 등 관수 계획 수립을 위해 광량에 따른 증발산량과 묘소질을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
식물공장형육묘시스템의 장점은? 식물공장형육묘시스템은 폐쇄된 환경에서 인공광을 이용하여 작물 재배에 적합한 환경제어가 가능하여 고품질 규격묘의 안정적인 생산을 위해 필요한 기술로 대두되고 있다(Jang 등, 2014b). 식물공장형육묘시스템은 광량, 광질, 명/암기 등을 포함한 광, 기온, 습도, 이산화탄소 농도 등 식물 생육에 영향을 미치는 환경 요인들의 정밀제어가 가능하고, 이를 통해서 외부 기상 환경에 영향을 받지 않고 연중 안정적으로 단기간 대량의 규격묘 생산이 가능하다. 식물공장형육묘시스템의 개념은 일본에서 처음으로 도입되어 원예작물 등의 고부가가치 묘 안전 생산을 목적으로 개발되어 보급되었다(Kim et al.
식물공장형육묘시스템은 어떤 기술인가? 최근 기후 변화 및 이상 기상 등으로 인해서 접수 및 대목의 안정적인 생산이 어려워지고 있다. 식물공장형육묘시스템은 폐쇄된 환경에서 인공광을 이용하여 작물 재배에 적합한 환경제어가 가능하여 고품질 규격묘의 안정적인 생산을 위해 필요한 기술로 대두되고 있다(Jang 등, 2014b). 식물공장형육묘시스템은 광량, 광질, 명/암기 등을 포함한 광, 기온, 습도, 이산화탄소 농도 등 식물 생육에 영향을 미치는 환경 요인들의 정밀제어가 가능하고, 이를 통해서 외부 기상 환경에 영향을 받지 않고 연중 안정적으로 단기간 대량의 규격묘 생산이 가능하다.
공정육묘 시, 플러그 트레이의 셀 당 부피가 작아 나타나게 되는 결과는 무엇인가? 공정육묘 시, 플러그 트레이의 셀 당 부피가 작아서 배지량이 작고 배지가 보유할 수 있는 수분 함량도 적다. 이는 관수 또는 증발산에 의한 배지의 수분 함량의 변동이 커지게 되므로 묘의 광합성 및 생육에 큰 영향을 미치게 된다. 일정 면적의 플러그 트레이를 이용하여 밀식 재배하는 공정육묘의 특성 상, 묘 개체당 증발산량을 측정하는 것에는 어려움이 있으므로 Shibuya 등(1997a)은 트레이 내 묘와 배지를 포함한 “묘개체군”의 개념을 도입하여 묘개체군의 중량을 측정하여 비교적 정확하게 묘개체군의 증발산량을 구하였다.
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참고문헌 (11)

  1. Kang, Y.I., J.K. Kwon, K.S. Park, I.H. Yu, S.Y. Lee, M.W. Cho, and N.J. Kang. 2010. Changes in growths of tomato and grafted watermelon seedlings and allometric relationship among growth parameters as affected by shading during summer. Protected Hort and Plant Factory 19:275-283. 

  2. Kim, H.M. and S.J. Hwang. 2015. Comparison of pepper grafting efficiency by grafting robot. Protected Hort and Plant Factory 24:57-62. 

  3. Kim, S.K., P.J. Seo, and C. Chun. 2005. Development of a transplant production module using artificial lighting for high quality vegetable transplant production. Kor J Hort Sci Technol 23:388-395. 

  4. Kim, Y.H. and H.S. Park. 2002. Growth of cucumber plug seedlings as affected by photoperiod and photosynthetic photon flux. Protected Hort and Plant Factory 11:40-44. 

  5. Kwack, Y., S.W. Park, and C. Chun. 2014. Growth and development of grafted cucumber transplants as affected by seedling ages of scions and rootstocks and light intensity during their cultivation in a closed production system. Kor J Hort Sci Technol 32:600-606. 

  6. Jang, Y., B. Mun, C.S. Choi, Y. Um, and S.G. Lee. 2014a. Graft-take and growth of grafted pepper transplants influenced by the nutrient and irrigation management of scion and rootstock before grafting. Protected Hort and Plant Factory 23:364-370. 

  7. Jang, Y., H.J. Lee, C.S. Choi, Y. Um, and S.G. Lee. 2014b. Growth characteristics of cucumber scion and pumpkin rootstock under different levels of light intensity and plug cell size under an artificial lighting condition. Protected Hort and Plant Factory 23:384-391. 

  8. Jolliet, O. and B.J. Bailey. 1992. The effect of climate on tomato transpiration in greenhouse: Measurements and models comparison. Agric and For Meteorol 58:43-62. 

  9. Shibuya, T., Y. Kitaya, and T. Kozai. 1997a. Dynamic measurements of net photosynthetic and evapotranspiration rates, and sensible and latent heat transfer rates of plug sheets based on micrometeorological and weighing methods. Environ Control in Biol 35:71-76. 

  10. Shibuya, T., Y. Kitaya, and T. Kozai. 1997b. Development of an automatic watering system for plug seedling production with continuous weighing of the plug sheet. Environ Control in Biol 35:235-239. 

  11. Tai, N.H., J.S. Park, T.I. Ahn, J.H. Lee, D.J. Myoung, Y.Y. Cho, and J.E. Son. 2010. Analysis of relationship among growth, environmental factors and transpiration in soilless culture of paprika plants. Kor J Hort Sci Technol 28:59-64. 

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