Effects of Nutrient Solutions and Their Supplying Frequency on Seedling Growth and Utilization of Minerals in Hydroponic Rice Seedling Raising

벼 수경육묘에서 양액의 종류와 공급시기에 따른 묘 생육과 무기성분의 이용

  • Published : 2003.06.01

Abstract

This study was conducted to develop a technology for raising rice hydroponically seedlings using the bed in which the seedlings grew in nutrient solution without soil. In Hydroponic rice seedlings, two nutrient solutions (Yashida and Wonsi) were evaluated with four supplying methods $[$3 times (2 days, 8 days and 12 days after seeding), 2 times (5 days and 10 days after seeding), and 1 time (5 days and 10 days after seeding)$]$1, Seedling growth was not different between the two solutions. However, tensile strength of root-mat was higher in Yoshida solution than in Wonsi solution. The more frequent supply of solution resulted in the better seedling growth but in the weaker root mat. Utilization efficiency of the solution minerals was not different in N content regardless of supplying frequencies, but higher in r, K, Ca and Mg when supplied only once on the 5 days after seeding.

본 연구는 벼 생산비중 육묘에 투입되는 비용을 경감시키고 이앙의 효율을 제고하기 위하여 기계이앙용 상자육묘시 상토를 전혀 사용하지 않고 물과 양액만으로 묘를 생산하는 수경육묘법을 개발하고자 하였다. 이를 위해 적절한 양액의 선발과 공급횟수를 구명하고자 시험을 실시하였던 바 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 1. Yoshida액과 원시표준액간의 육묘후 묘소질은 두 양액간에 차이가 없었으나, 양액 공급횟수는 1회에서 3회로 증가할수록 초장, 엽수, 건물중이 증가되었다. 2.육묘후 인장강도는 Yoshida액이 원시표준액에 비해 높았고, 양액 공급횟수는 증가할수록 낮아졌다. 3. 경엽의 무기성분 함량은 공급양액 종류에 관계없이 N, P, K 함량은 증가하였으나 Ca와 Mg는 뚜렷한 경향이 없었다. 4. 수경묘에 축적된 무기성분량은 양액종류에 관계없이 공급횟수가 많을수록 N, P와 K의 축적량은 증가되었으며, 그 정도는 N에서 가장 컸다. 5. 수경묘에 축적된 N에 대한 다른 무기성분 비을중 P/N과 Mg/N의 비율은 원시표준액에 비해 Yoshida액에서 놀았고, 공급횟수가 증가할수록 K/N 비율이 증가되었다. 6. 양액의 이용효율은 N의 경우 공급횟수에 관계없이 비슷하였으나, P, K, Ca와 Mg는 파종 5일후 1회 공급 시 높았다.

Keywords

References

  1. Addiscolt, T. M. 1974. Potassium and the distribution of calcium and magnesium in potato plants. J. Sci. Food Agric. 25 : 1173-1183 https://doi.org/10.1002/jsfa.2740250915
  2. Clesceri, L. S., A. E. Greenberg, and A. D. Eaton. 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. (20th ed.). APHA-AWWA-WPCF
  3. Kim, J. Y., B. Y. Kim, and Y. S. Lee. 1986. Studies on artificial seed bed soil, rock-wool, for mechanical transplanting. Res. Rept. RDA. 28(1) : 102-106
  4. 고종환, 함진관, 김용복, 사종구. 2000. 팽화왕겨를 이용한 벼 육묘 상토 개발. 강원도농업기술원 시험연구보고서. pp. 11-16
  5. 小倉昭男. 1998. ロングマァト水耕育苗移植技術. 機械化農業3 : 昭13-16
  6. 박권우, 김영식. 1998. 양액재배. pp. 13-102. 아카데미서적
  7. 佐藤 陸,吉田 浩, 木村和夫, 失野和男. 1977. 水稱育苗におけるもみがら培地の利用.農業および麗芸52:43-48
  8. 田坂幸平. 1996.水稻の育苗·移植作業の輕作業化(水稻口ングマント水耕苗の誕生と展望).農業および園芸 71(6):55-60
  9. 田坂幸平, 小倉昭男, 唐橋需. 1996. 水稱の水耕育苗と移植技術の開發に關 する研亮.第1報 育苗方法と苗の卷取り.農業技術學會誌 58(6) : 89-99
  10. Ueno, M., H. Ezaki, S. Yuzawa, and A. Yoda. 1982. Studies on the tension, compression and shear of rice seedling mats. (I) Tension and compression characteristics. J. Japan Soc. Agri. Machin. 44(1) : 23-30
  11. Yang, W. H., Y. D. Yun, M. T. Song, M. H. Lee, M. S. Lim, and R. K. Park. 1989. Machine transplanting cultivation with infant seedling in rice plant. II. Effects of raising temperature, duration and nutritional residue in endosperm on seedling growth after transplanting. Korean J. Crop Sci. 34(4): 434-439
  12. Yoshida, S., D. A. Forno, J. H. Cock, and K. A. Gomez. 1976. Routine procedure for growing rice plants in culture solution. Laboratory manual for physiological studies of rice (3rd ed.). The International Rice Research Institute, Los Banos, Laguna, Philippines, pp. 61-65