There is limited information on the relationship between defoliation and root and rhizome development of kura clover (Trifolium ambiguum M. Bieb.). To determine the effects of defoliation severity on root and rhizome growth of young kura clover plant (seedling about 8 wk old), this research was conducted in 2002 (Experiment 1) and 2003 (Experiment 2) in a glasshouse at the University of Wisconsin-Madison. Four kura clover entries were used in this experiment: two were started from seed materials (ARS-2678 and 'Rhizo') and two were clones from mature, field-grown Rhizo kura clover plant. Three defoliation frequencies (2-, 4- and 6-wk intervals) and two defoliation intensities (complete and partial defoliation) were imposed on each of the four kura clover entries. Root, rhizome, and leaf dry matter (DM) generally increased with less frequent defoliation, however, the increase in rhizome DM was not significant between 4- or 6-wk defoliation periods. The root and leaf DM under complete defoliation (CD) were significantly lower than under partial defoliation (PD). In Exp. 1, rhizome DM was not significantly different between CD and PD; it was significantly lower under CD in Exp. 2. ARS-2678 showed excellent root development characteristics, however, its rhizome DM was significantly lower than Rhizo clones. The rhizome development from Rhizo clones was greater than that from seed materials. If maximum root and rhizome growth are expected from young kura clover plant, the intensity and frequency of defoliation should be minimized or defoliation should be avoided.
Traditional herbal drugs of Korea, namely, Atractylodes Rhizome(蒼朮) and Atractylodes Rhizome White(白朮) which are derived from and old-grown rhizome and a newly-grown rhizome of Atractylodes japonica Koidz.(Compositae), respectively, were investigated their potential liver-protective activities against hepatotoxicity induced by $CCl_4$ intoxication in mice. Each herbal drug was extracted separately with chloroform, methanol and butanol. No extract of Atractylodes Rhizome showed a significant reduction of the duration of hypnosis produced by hexobarital after $CCl_4$ intoxication in mice. In addition, the the treatments of Atractylodes Rhizome extracts produced no decrease of aspartate aminotransferase(EC 2.6.1.1) activity in serum. However, the methanol extract of Atractylodes Rhizome White exhibited a marked protection from hepatotoxicity induced by $CCl_4$ intoxication in mice. It produced significant reductions of the duration of hypnosis and serum enzyme activity, but no other extract showed liver-protective activity against $CCl_4-induced$ hepatotoxicity.
Traditional Chinese herbal drugs, namely, Atractylodes Rhizome and Atractylodes Rhizome White were identified by means of chemical analysis such as TLC and GC/MS. In Korea, the old-grown and the newly-grown rhizomes of Atractylodes japonica Koidzumi (Compositae) are used as the Atractylodes Rhizome and the Atractylodes Rhizome White, respectively. Both rhizomes contain the atractylon asa major spot on TLC. The content of atractylon in a newly-grown rhizome of A. japonica (Atractylodes Rhizome White called in Korea) appears to contain much larger quantity in comparison with that of an old-growon one (Atractylodes Rhizome). The TLC spot pattern analysis showed that rhizomes of A. japonica and A. macrocephala contain the atractylon as a major indicator spot, but no atractylodin (extreamly small amount). However, rhizomes of A. lancea De Candolle and A. koreana Kitamura contain the atractylodin as a major indicator spot.
Scopolia rhizome is mistaken as an atractylodes rhizome because of their similarities in shape. That is why atractylodes rhizome imported from China sometimes contain scopolia rhizome, which is very toxic. 8 persons were intoxicated atractylodes after taking imported atractylodes rhizome which is tainted. In kampo medicine prepared with such imported atractylodes rhizome, the level of tropane alkaloids ranged from 1.12∼4.34 mg/dose. In this study, we tried to investigate the tissue distribution of scopolia rhizome in rats. The extracts of scopolia was administered orally to rats (a single dose of 10mg/kg, 20mg/kg and 7 days repeated dose of 10mg/kg). Their blood was collected at 0.5, 1, 2, 4, 6 hrs, and liver, kidney, lung and spleen were collected after 6 hrs. The tissue homogenate was applied to solid phase extraction column for the determination of tropane alkaloids. After the oral administration of 20mg/kg scopolia extracts, l-hyoscyamine was detected in rat blood to 2 hrs after dosing. The concentration of tropane alkaloids was the highest in liver followed by lung, kidney and spleen. However, lung, kidney and spleen were similar in amount.
A natural, tidal-flat clone of Zoysia sinica was studied to compare ramet growth properties in central area with in peripheral area. In new stolon and rhizome, internode length, weight, shoot height and weight, and spike production were monitored on July 25, 2004. The weight/height rate of shoot between stolon and rhizome, the shoot/stolon (or rhizome) rate in weight between central and peripheral area were not different. However, other properties differed in stolon from rhizome or between central and peripheral area significantly differed: 1. The rhizome in central area had a larger node number, shorter internode length, higher shoot height, larger shoot biomass, and higher rate of non-shoot nodes than that in peripheral area. 2. The stolon in central area had a smaller node number, shorter internode length, and smaller biomass than that in peripheral area. 3. In the same area, the rhizome had a larger node number (except for central area), shorter internode, higher shoot height, larger shoot biomass, higher rate of non-shoot node, and higher rate of node having over two shoots than the stolon. No relationship could be found between shoot size and spike production in shoot on vertical rhizome (lower node of old shoot).
지황의 안정적인 저장으로 종근 비용을 절감하고자 재래종과 생육특성이 상이한 지황 1호를 공시하여 저장 후 120일 동안의 저장방법에 따른 종근 특성을 분석한 결과는 다음과 같다. 지황의 저장방법별 온도변화는 움저장에서 7.2∼13.8$^{\circ}C$로 가장 적었고 스치로폼상자내 흙을 충진한 저장에서 높았으며, 습도는 움저장에서 98.2%로 가장 높았다. 당도와 중량 감모율 그리고 부패율은 저장기간이 경과할수록 증가하는 경향을 보였으며, 왕겨를 충진한 망사와 스치로폼상자내 저장에서 당도와 중량 감모율이 높았으나, 부패율은 움저장에서 27.5%로 가장 높았다. 저장중 경도의 변화는 저장기간이 경과할수록 표피의 경도는 증가하는 경향이었으나, 내부 경도는 감소하는 경향을 보였다.
BACKGROUND: It is very important to monitor the residual characteristics of pesticides in pre-harvest fresh ginseng to ensure consumer safety. METHODS AND RESULTS: Forty-eight fresh ginseng samples were collected from 8 ginseng-growing fields 10 days before harvest and pesticide residues in fresh ginseng with and without rhizome (head of ginseng) and rhizome were analyzed for 320 pesticides by using GC-MS/MS and LC-MS/MS. As a result of the pesticide residue analysis, the number of pesticides detected from the fresh ginseng with rhizome, that without rhizome and rhizome were 26, 25, and 40, respectively, indicating that high number of pesticides found in rhizome, compared with the other parts. Pyraclostrobin was detected with the highest frequency in all samples, reaching to 21.2% in fresh ginseng with rhizome, 16.8% in that without rhizome, and 14.8% in rhizome. CONCLUSION: The residue levels of pesticides detected did not exceed their maximum residue limits, in spite of residual data in fresh ginseng before harvest. The amounts of the estimated daily intakes of all the detected pesticides were found to be from 0.018 to 1.818% of their acceptable daily intakes, indicating that concentrations of pesticides detected from fresh ginseng with and without rhizome collected before harvest do not pose the immediate health risks.
본 시험은 생강의 안정적 재배에 위험을 주고 있는 생강근경부패병의 방제법을 개발하기 위하여 실시하였다. 근경부패병은 종자소독만으로 충분한 방제가 곤란하였다. 그러나 다조멧으로 토양소독을 하고 메타실 입제로 토양처리한 결과 무처리에 비하여 생장을 촉진시켰으며 95.5%의 방제가로 본 병의 방제에 매우 효과적이고 수량도 무처리에 비하여 39%의 증수효과를 갖어왔다. 메타실동수화제와 스트레토마이신을 혼합하여 3회 관주처리한 결과 87.1%의 방제효과가 있어 토양 소독보다는 방제효과가 낮았으나 근경부패병의 방제에 효과적이었다.
This study was conducted to establish an identification method age for cultivated ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) based on counting the stem vestige at rhizome. Weight, diameters of body and lateral roots, and ratios of those diameters were overlapped with those of other ages, so these are not enough as a criterion for identification of ginseng age. Since the stem vestige at rhizome was remained clearly from the 3rd-year age, root age can be the number of stem vestige +2. The number of stem vestige should be counted at the one side of rhizome with abundant vestige for multi stewed plant. It is necessary that the number of year-ring in root is investigated for rhizome damaged plant, but it must be considered that the new year-ring can be shown clearly after around loth of June. All dormant roots had damaged rhizome by some reasons.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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