This experiment was carried out to broadcating effect of chitosan solution levels on dry matter production in Ladino clover(Trifolium repens). Chitosan solution was applie at 6 levels, 0%, 0.01%, 0.05%, 0.1%, 0.5% and 1.0%, respectively. The results obtained were summarized as follows ; 1. The dry matter yields of chitosan treatment plot were about 30%~63% more than the dry matter yield of control plot in all cuts. 2. Total dry matter yield was produced by 659.7kg/10a at levels of 0.05%, it was significantly higher than other chitosan solution levels. 3. The predictable highest yield and economic yield of Ladino clover could be obtained at 0.05% and 0.01% solution levels, respectively. 4. The relative dry matter yields for total dry matter yield were 66.7%, 18.3% and 15.0% at 1st, 2nd and 3rd cut, respectively. Chitosan application at early spring was affected to increasing the dry matter yield of 1st cut.
This study was conducted to determine the time and methods of predicting tobacco yield, by studying the relationship of yield components to yield. 1. The relationship between each position in leaf dry weight and approached gradually each other and also correlation coefficient of top leaf was higher than that of lower leaf. The leaf dry weight per plant was highly correlated with leaf area from 16th leaf position on stalk. Leaf dry weight of each leaf position on stalk was highly correlated with leaf dry weight per plant at 14 to 16th leaf position. 2. The correlation coefficient between leaf dry weight and leaf area per plant was higher at the late growth stage than at the early growth stage, and higher between the near stages. Correlation coefficient between leaf dry weights was higher than that of leaf areas. 3. Flue-cured tobacco yield be estimated from leaf dry weight per plant at 50 to 55 days after transplanting. 4. Air-cured tobacco yield could be predicted from leaf dry weight per plant at 60 days after transplanting.
This experiment was carried out to investigate the growth response of 3 grasses to seed coating with chitosan solution and the attempt was made to estimate adequate seed coating concentrations of chitosan solution in each grass for the growth to be stimulated. Three species used in this experiment were orchardgrass, tall fescue and reed canarygrass. Six different seed coating concentrations of chitosan solution were applied as 0%(control), 0.01%, 0.05%, 0.1% and 1.0%, respectively. the results were obtained as follows; 1. Dry weight of tiller(WT), leaf area(LA), dry weight of leaf(LW), dry weight of stem(SW), dry weight of shoot(SHW), biological yield(BY) and C/F ratio were significantly different between species. 2. Number of tillers per plant(NT), dry weight of tiller(WT), dry weight of leaf(LW), dry weight of root(RW), dry weight of shoot(SHW), biological yield(BY) and T/R ration were significantly different between seed coating concentrations of chitosan solution. 3. The adequate seed coating concentrations of chitosan solution for the growth stimulating effect were different between species. The highest values of yield components and dry weight of plant parts were obtained at 1% in orchardgrass and tall fescue, and 0.05% in reed canarygrass, respectively. 4. Growth stimulating effect of seed coating in each species were different. The highest values were obtained in leaf area(LA), dry weight of leaf(LW), dry weight of root(RW), dry weight of shoot(SHW) and dry weight of biological yield(BY) in orchardgrass. The values of dry weight of stem(SW) and C/F ration were highest in reed canarygrass. 5. An increase in number of tillers per plant(NT), dry weight of leaf(LW), dry weight of stem(SW) and dry weight of root(RW) according to seed coating was attributed to the increase in dry weight of shoot(SHW). Among the aboved increasing factors, the dry weight of leaf(LW) was a main factor for the increase in dry weight of shoot(SHW). 6. An increase in dry weight of leaf(LW), dry weight of stem(SW) and dry weight of root(RW) according to seed coating was attributed to the increase in biological yield(BY). Both the dry weight of leaf(LW) and dry weight of root(RW) were main factors for the increase in biological yield(BY).
This experiment was conducted to investigate the effects of mixed application of earthworm cast and N-fertilizer on dry matter(DM) yield in orchardgrass(Dactylis glomerate L.). Experimental plot were designed by a randomized block design with 3 replications of six different treatments-Control(0:0), 100% earthworm cast(0:100), 3 levels of mixed application(25:75:, 50:50, 75:25) of earthworm cast and N-fertilizer, and 100% N-fertilizer(100:0)based on content (%) of nitrogen. The experiment was carried out from March to October, 1993, on the forage experimental field of Kon-Kuk Univ. in Seoul. The results obtained are summarized as follows: 1. Annual dry matter yield was significantly increased according to increasing of N-fertilizer 2. Dry matter yield for each treatment as cutting time was passing was decreased. However, dry matter yield was slightly increased at 75%, 50%, and 25% mixed application of earthworm cast at the third cutting time than the second cutting time(p<0.05). 3. concerning each treatment per cutting time, dry matter yield was higher at 100% N fertilizer than the other treatments at the first, second, and fourth cutting time except the third cutting time only(p<0.05). And according to decreasing of mixing ratio of N fertilizer, dry matter yield was decreased, too. 4. Dry matter yield of 100% earthworm cast was significantly higher than control at the fourth cutting time(p<0.05).
This experiment was carried out to compare the varietal differences of dry matter production in rend canarygrass. The varieties examined were Common, Venture, Castor, Palaton and Venture. Reed canarygrass was harvested three times annually, 1st cut(1O, May), 2nd cut(31, July), and 3rd cut(10, Oct.), respectively. The results were summarized as follows ; 1. Dry matter yield were not significant difference between varieties and for the interaction of variety$\times$cut. But, there was significant difference between cuts. 2. There was not significant difference in dry matter yield between the first cut and second cut. But, the dry matter yield of the third cut was poor than the other two cuts. Thus, the average dry matter yield of varieties were 806.1 kg, 730.8kg and 495.8kg /l0a in the first, second and third cut, respectively. 3. In Venture and Palaton, the percentage of dry matter distribution in spring was higher than that of other varieties. In Common, Castor and Vantage, they were not significantly different between the percentage of dry matter distribution in each cut. Above the results suggested that the first group of varieties(Venture and Palaton) were suited to meadow and last group of varieties(Common, Castor and Vantage) were suited to pasture. 4. Average total dry matter yield of varieties was 2,032kg /l0a/yr,(ranged from 1,922kg to 2,180 kg /l0a /yr.)
Planting date of soybeans [Glycine max (L.) Merr.] is one of production components in cultural systems. The objective of the current study was to identify the components of soybean production and cultural practices encompassing planting dates and cultivars that respond to dry matter accumulation, harvest index and yield components. Three determinate soybean cultivars were planted on May 13 (early), June 3 (mid), and June 24 (late). Planting density was 60$\times$15cm with 2 seeds (222,000 plants per ha). Soybean plants were sampled every 10 days interval from the growth stages of V5 to R8 and separated into leaves including petioles, stems, pods, and seeds. Dry matter accumulations, harvest indices, and yield components were measured. Early planting had taken 55 days from VE to R2 and late planting taken 39 days indicating reduced vegetative growth. Early planting showed higher leaf, stem, pod and seed dry weights than late planting. However, late planting appeared to be higher harvest index and harvesting rate. Vegetative mass including leaf and stem increased to a maximum around R4/R5 and total dry weight increased to a maximum around R5/R6 and then declined slightly at R8. The highest seed yield was obtained with mid planting and no difference was found between early and late plantings. Cultivar differences were found among planting dates on growth characteristics and yield components. The results of this experiment indicated that soybean yield in relation to planting dates examined was mainly associated with harvest index and harvesting rate, and planting date of cultivars would be considered soybean plants to reach the growth stage of R4/R5 after mid August for adequate seed yield.
담배재배기간중 잎담배수량에 영향을 주는 양적형질의 변화량과 주당엽건물이나 엽면적과의 관계, 최종수량과의 상관등을 구명하여 담배 생산성 연구의 기초자료로 이용코자 시험한 결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 주당엽건물량에 미치는 엽위별 엽면적의 영향력을 최대엽과 인접 4매엽면적의 합이 가장 높았으며 다음은 주당엽면적, 14매째의 엽면적순으로 나타났다. 2. 주당엽건물량에 미치는 엽이별엽건물량의 영향력은 14매째의 엽건물량이 가장 높았으며 다음은 최대엽과 인접 4매 엽면적의 합 순으로 나타났다. 3. 황색종잎담배 최종수량은 이식후 70일째의 건엽물량과 가장 깊은 관계가 있고 이식후일수 경과가 적은 시기일수록 상관도가 낮았다. 4. 버어리종 담배의 최종수량은 이식후 50일째 까지의 엽건물량과는 유의성 관계가 없었고 이후 65일일째 까지는 5% 수준에서 70일째에서는 1% 수준에서, 유의성관계가 인정되었다.
This experiment was carried out to determine the effect of cutting frequency(3rd and 5th cut) and level of nitrogen fertilization(l50 + liquid manure, 300 and 450kgha) on growth characteristics, dry matter yield and nutritive vaule of reed canarygrass(Pha1aris arundinacea L.), at the forage experimental field, College of Agriculture and Life Sciences, SNU, Suweon. Plant height of 3rd cutting(79.2cm) was significantly higher than that of 5th cutting(58.0cm). And dry mattter yield of cutting frequency was observed in 3rd cutting(16,902kgPna) and 5th cutting(l7,833kg/ha) As the nitrogen fertilization was increased, DM yield was significantly increased(p<0.05). When the nitrogen fertilization was applied at the level 150 + liquid manure, 300 and 450kg, dry matter yields were 16,5 12, 17,123 and 18,368kg/ha, respectively. The contents of neutral detergent fiber(NDF), acid detergent fiber(ADF) and in vitro dry matter digestibility(1VDMD) were similar among cutting frequency. However, slightly higher NDF, ADF and IVDMD contents were found in 5th cutting, but there was not affected by nitrigen fertilization. Based on the results of this experiment, it were indicated that to 5th cutting and 450kg nitrogen fertilization could be obtained from the increase of dry matter yield and nutritive value (Key words : Cutting frequency, Nitrogen fertilization, Dry matter yield, Nutritive Value, Reed canarygrass)
Three concentrations of P (0.33, 0.43 and 0.54%) and two concentrations of Ca (0.60 and 0.97%) in ration dry matter were evaluated for effects on dry matter intake and on milk yield and composition using 24 Holstein cows. Cows were arranged in a $3{\times}2$ factorial experiment as an incomplete randomized block design with three 28-day periods. Each cow consumed at least one ration with each concentration of Ca. Dry matter intake, yield of 3.5% Fat Corrected Milk, and milk composition were not affected by concentration of P, but milk yield was greater when lowest concentration of P was fed (22.8 vs. 22.1 kg/day; p<0.07). Cows fed rations containing 0.60% Ca had greater milk (22.7 vs. 21.9 kg/day; p<0.02) and 3.5% Fat Corrected Milk yields (p<0.03) and slightly greater protein content than when fed 0.97% Ca. Dietary Ca:P ratios between 1.1:1 and 2.9:1 had no effect on dry matter intake, milk yield, or composition. Concentrations of P in plasma were within the normal range for all rations. Because cows had high dry matter intake, mean daily intakes of both P and Ca were greater than required for their level of milk yield.
The purpose of this experiment was to evaluate the effects of shade and levels of N fertilization on the dry matter yield and chemical compositions of orchardgrass grown under floor of chestnut tree. Shading conditions consist of $S_0$, (full light), $S_1$, (about 6OC4 shade) and $S_2$, (about 70% shade). And, nitrogen fertilizer was applied at 3 levels, O($N_0$), 12($N_1$), and 30($N_2$) kg per 10a, respectively. The results are may be summarized as follows: 1. Maximum total dry matter yield of $S_0$, was obtained about 1.28 ton/lOa at $N_2$, level. But, total dry matter yields of N levels in $S_1$, and $S_2$, were decreased about 42-45% compared with $S_0$. 2. The response of the dry matter yield to N fertilization were differences between shading and levels of N. Thus, the dry matter yield of $S_1$, increased almost linear up to about 30 kg/l0a level, while the dry matter yield of S, was increased slightly up to 30 kgIl0a. But. $S_2$, was increased up to 12 kg/lOa and then decreased slightly with N fertilization over the 12 kg/l0a. 3. Average increase in total dry matter yield to N fertilization were 23.85 kg, 7.97 kg and 5.08 kg DM for $S_0$, $S_1$, and $S_2$, respectively. 4. The level of 12 kg N/lOa is the limiting N level to obtain dry matter production under 60-709 shading conditions. 5. The contents of crude protein arid nitrate nitrogen were increased with shading and incremental N fertilization up to 30 kg/l0a. But, water soluble carbohydrate content was decreased greatly with high shading and high levels of N. 6. Nitrate nitrogen content indicated highly significant positive correlation with crude protein, but significant negative correlation with water soluble carbohydrate content. 7. At 30 kg N level with $S_1$, was necessary to exceed the potentially toxic nitrate nitrogen level of 0.20%.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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