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육묘기 ‘매향’ 딸기의 생육, 런너 및 자묘 생산에 미치는 지베렐린 처리방법 및 농도의 영향 KCI 등재

Gibberellin Application Method and Concentration Affect to Growth, Runner, and Daughter Plant Production in ‘Maehyang’ Strawberry during Nursery Period

  • 언어KOR
  • URLhttps://db.koreascholar.com/Article/Detail/360936
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생물환경조절학회지 (Journal of Bio-Environment Control)
한국생물환경조절학회 (The Korean Society For Bio-Environment Control)
초록

본 연구는 육묘기 동안 딸기 ‘매향’(Fragaria × ananassa Duch. cv. Maehyang)의 생육 및 런너 생산과 묘소질에 있어 지베렐린(GA3)의 처리방법과 농도에 대한 효과를 평가하기 위해 수행되었다. 딸기 모주는 2018년 3월 20일에 상업적 생육배지로 충진된 포트(64×27×18cm)에 정식하였다. 정식 후 4주째에 GA3의 농도를 0, 50, 100, 200mg·L-1로 식물체당 45mL씩 각각 엽면살포와 배지관주로 처리하였다. 정식 후 배양액의 EC는 1.5dS·m-1로 공급하였고 뿌리 활착 후 1일 2회 포트 당 350mL(1회당 15분)를 공급했다. 처리 후 7주째에 딸기의 모주의 생육 특성을 측정하였고, 처리 후 10주째에 딸기 자묘의 생육특성을 측정하였다. 모주의 런너 길이와 직경은 200mg·L-1의 엽면살포에서 다른 처리구에 비해 각각 가장 길고 두꺼웠다. 모주의 SPAD값은 200mg·L-1의 엽면살포 처리구에서 유의적으로 가장 낮았다. 그러나 엽장, 엽폭, 크라운 직경은 GA3의 처리방법과 농도에 대한 모든 처리구 간의 유의적인 차이를 보이지 않았다. GA3의 농도가 증가할수록 딸기의 크라운이 기형적으로 길어지는 생리장해가 나타났다. 200mg·L-1의 엽면살포 처리에서 유의적으로 많은 생리장해가 나타났으며 배지관주에서는 엽면살포에 비해 적게 나타났다. 런너와 자묘의 수는 처리방법에 무관하게 GA3의 농도가 높아질수록 증가하였다. 자묘의 생육 특성에서, 첫번째 자묘의 엽장과 엽폭, 두 번째 자묘의 초장, 크라운 직경, 엽면적과 SPAD 값, 세 번째 자묘의 초장이 100mg·L-1 의 배지관주에서 유의성 있게 가장 우수하였다. 결과적으로, 딸기 모주의 생육과 런너 생산 및 자묘의 생육은 GA3 100mg·L-1의 배지관주 처리에서 가장 효과적인 것으로 나타났다.

This study was aimed to evaluate the effect of application method and concentration of gibberellin A3 (GA3) on the growth, runner production, and seedling quality of strawberry plants (Fragaria × ananassa Duch. cv. Maehyang) during nursery period. The mother plants of strawberry were transplanted in pot (64 × 27 × 18 cm) filled with commercial growing medium on March 20, 2018. GA3 concentration was applied as 0, 50, 100 or 200 mg·L-1 with spray or drench to 45 mL per plant at 4 weeks after transplanting, respectively. Nutrient solution was supplied with the EC 1.5 dS·m-1 after the transplanting and supplied 350 mL per pot twice a day (15 min per one time) after rooting. The growth characteristics of mother plants of strawberry were measured at 7 weeks after treatment, and growth characteristics of daughter plants of strawberry were measured at 10 weeks after treatment. Runner length and diameter of mother plant was the longest or thickest in the spray with 200 mg·L-1 than the other treatments, respectively. Soil-plant analysis development (SPAD) value of mother plant was the lowest in spray with 200 mg·L-1. However, leaf length, leaf width, and crown diameter showed no significant differences in all treatment among application method and concentration of GA3. As the concentration of GA3 increased, physiological disorder like stretchiness of crown occurred more. The physiological disorder was the most occurred in spray treatment with 200 mg·L-1, but drench treatment occurred less than spray treatment. The number of runners and daughter plants increased with increasing concentration of GA3 regardless of application methods. In the growth characteristics of the daughter plants, leaf length and leaf width of first daughter plant, plant height, crown diameter, leaf area and SPAD value of second daughter plant, and plant height of third daughter plant were the significantly greatest in drench with 100 mg·L-1 treatment. This results indicate that growth and runner production of mother plants and growth of daughter plants of strawberry were the best achieved by drench application in the 100 mg·L-1 GA3.

목차
Abstract
 서 론
 재료 및 방법
  1. 실험재료 및 재배환경
  2. 생장조절제처리
  3. 조사항목
  4. 통계분석
 결과 및 고찰
 적 요
 Literature cited
저자
  • 강재현(경상대학교 대학원 작물생산과학부) | Jae Hyeon Kang (Division of Crop Science, Graduate School of Gyeongsang National University)
  • 김현민(경상대학교 대학원 응용생명과학부) | Hyeon Min Kim (Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University)
  • 김혜민(경상대학교 대학원 응용생명과학부) | Hye Min Kim (Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University)
  • 정현우(경상대학교 대학원 응용생명과학부) | Hyeon Woo Jeong (Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University)
  • 이혜리(경상대학교 대학원 응용생명과학부) | Hye Ri Lee (Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University)
  • 황희성(경상대학교 대학원 작물생산과학부) | Hee Sung Hwang (Division of Crop Science, Graduate School of Gyeongsang National University)
  • 정병룡(경상대학교 대학원 작물생산과학부, 경상대학교 대학원 응용생명과학부, 경상대학교 농업생명과학대학 농업식물과학과, 경상대학교 농업생명과학연구원, 경상대학교 생명과학연구원) | Byoung Ryong Jeong (Division of Crop Science, Graduate School of Gyeongsang National University, Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University, Department of Agricultural Plant Science, College of Agriculture & Life Sciences, Gyeongsang National University, Institute of Agriculture & Life Sciences, Gyeongsang National University, Research Institute of Life Science, Gyeongsang National University)
  • 강남준(경상대학교 대학원 작물생산과학부, 경상대학교 대학원 응용생명과학부, 경상대학교 농업생명과학대학 농업식물과학과, 경상대학교 농업생명과학연구원, 경상대학교 생명과학연구원) | Nam Jun Kang (Division of Crop Science, Graduate School of Gyeongsang National University, Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University, Department of Agricultural Plant Science, College of Agriculture & Life Sciences, Gyeongsang National University, Institute of Agriculture & Life Sciences, Gyeongsang National University, Research Institute of Life Science, Gyeongsang National University)
  • 황승재(경상대학교 대학원 작물생산과학부, 경상대학교 대학원 응용생명과학부, 경상대학교 농업생명과학대학 농업식물과학과, 경상대학교 농업생명과학연구원, 경상대학교 생명과학연구원) | Seung Jae Hwang (Division of Crop Science, Graduate School of Gyeongsang National University, Division of Applied Life Science, Graduate School of Gyeongsang National University, Department of Agricultural Plant Science, College of Agriculture & Life Sciences, Gyeongsang National University, Institute of Agriculture & Life Sciences, Gyeongsang National University, Research Institute of Life Science, Gyeongsang National University) Corresponding author