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벼 수잉기내냉성의 전역조건에 따른 변동과 기구 KCI 등재

Changes of Cold Tolerance and it Mechanisms at Young Microspore Stage caused by Different Pre-growing Conditions in Rice

  • 언어KOR
  • URLhttps://db.koreascholar.com/Article/Detail/263535
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한국작물학회지 (Korean Journal of Crop Science)
한국작물학회 (Korean Society Of Crop Science)
초록

소포자초기의 내냉성이 전역물관리와 시비방법에 따라 변동됨을 실증하고 내냉성의 변동기구를 화분발육생리로 부터 검토한 결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 소포자초기의 벼의 내냉성은 유화분화기로부터 소포자초기까지의 수온(전역수온) 및 질소(전역질소)에 의하여 현저하게 변동하였고 유화분화기이전과 소포자초기이후의 수온 및 질소에 따른 변동은 거의 없거나 근소하였다. 영화분화기로부터 소포자초기까지는 10일여에 불과하나 벼의 내냉성소질을 경정하는 중요한 시기였다. 2. 전역물관리에 있어 수온은 25℃ 까지 될 수 있는 한 높게. 수심은 10cm까지 될 수 있는 한 깊게 할수록 내냉성이 향상되었으며 이 이상으로 수온상승 및 수심을 깊게하여도 내냉성은 변하지 많았다. 전역수온상승에 따른 내냉성의 향상은 유수가 물로 보호되기 때문이었다. 전역 10cm의 심수관개의 단독효과는 위험기 20cm의 단독효과보다 켰으며 양시기의 심수관개에 따른 냉해방지효과는 상승적이었다. 3. 전역질소의 다량시용에 따른 내냉성의 저하는 엽신의 질소함유율이 어느 한계치를 넘으면 급격히 커졌는데 이 내냉성저하의 변환점에 있어서의 엽신질소 함유율은 일본형에서는 약3.5%, 통일형에서는 약2.5%로 추정되었다. 이 한계엽신질소함유율은 냉해상습지 또는 저온년에 있어서 안전한계시비량을 결정하는 한 지표로 활용될수 있을 것으로 본다. 4. 전역수온상승에 따른 약당충실화분수의 증가는 소포자분화수의 증가에 의한 것이었고 전역질소의 감소에 따른 약당충실화분수의 증가는 소비자의 퇴화에 기인된 것이었으며 충실화분수가 많을수록 임실비율이 높았다.+석회구에서 낮았다 6. 이상과 같은 결과로 미루어 본 실험에 시용된 절대질소량은 많지 않음에도 불구하고 3요소+유기물구는 유기물 분해에 따른 질소의 추비적 효과가 나타나서 무비, 무질소구에 비해 동할미, 심복백미 등 미립의 외관적 특성을 저하시키고, 단백질함량은 높이고 Mg/KNㆍAmylose를 낮추어 식미를 저하시키는 것으로 해석된다 7. 취급특성으로서의 흡수율, 취급액요드정색도, 취급용액출고형물은 처리간 명백한 경향을 발견할 수 없었다. 품종마다 달랐다.분얼'은 출수기가 빨랐으며, 이들은 3일 내에 모두 출수되어 짧은 기간 내에 균일한 출수와 등숙이 이루어짐으로서 미질 향상에 유리할 것으로 해석된다. 변이의 전분산에 대한 기여율은 각각 16.7%와 56.4%로 산지간 변이가 품종간 변이보다 약 4배 가까이 컸다.종과 이앙기를 조절하여 풍해를 회피하거나 방풍림이나 방풍강을 설치하여 풍해를 경감시키는 것이 수량 생산의 안전성을 향상시킬 수 있을 것으로 생각된다.종 육성 보급이 이루어져야 하고, ~circled3 품수해 발생상습지에서는 벼 피해를 보상할 수 있는 타작물과의 함리적 작부체계 개선 연구가 이루어져야 하고, ~circled4 피해도체의 활용도 증진 연구가 이루어져야 할 것이다. 수 있고 수확량도 크게 증가할 수 있을 것으로 생각된다.들은 진흥과 IR36품종의 중간 영역에 머물고 있었다.mite처리구가 8.6%, 유황첨가구가 5.7~7.4% 증수되었음을 보이었다. 7. 식물체중의 조단백질 함량은 대조구, 5%, 10% 유황첨가구가 3.31~3.50%로서 비슷하였고 15% 유황첨가구는 3.94%,

It was proved that cold tolerance of rice plants at the young microspore stage was affected by water temperature and nitrogen application from the spikelet differentiation stage to the young microspore stage, and this mechanism could be explained in the point of view of pollen developmental physiology. The cold tolerance of rice plants at the young microspore stage was severely affected by water temperature (Previous water temperature) and nitrogen application(Previous nitrogen application) from the spikelet differentiation stage to the spikelet differentiation stage. Although the duration is only 10 days or so from the spikelet differentiation stage to the young microspore stage, these days are very important period to confirm the cold tolerance of rice plants at the young microspore stage. The higher previous water temperature up to 25~circC and the deeper previous water depth up to 10cm caused the more cold tolerance of rice plants. Water irrigation of 10cm before the cretical stage showed lower cool injury than that of water irrigation of 20cm during the critical stage. The preventive effect of cool injury by combined treatment of the deep water irrigation before and during the critical stage was not additive but synergistic. The cold tolerance of rice plants grown in previous heavy nitrogen level was rapidly decreased when nitrogen content of leaf blade at the young microspore stage was excessive over the critical nitrogen level. Nitrogen content of leaf blade at the changing point of cold tolerance was estimated as about 3.5% for Japonica cultivars and about 2.5% for Indica x Japonica cultuvars. It is considered that these critical nitrogen contents of leaf blade can be used as a index of the safe critical nitrogen level for the preventive practices to cool injury. It was summarized that increase of engorged pollens per anther by high previous water temperature resulted from the increase of number of differentiated microspores per anther, otherwise, the increase of engorged pollens by the decrease of previous nitrogen level was caused by the decrease of the number of aborted microspores per anther.

저자
  • 이선용(영남작물시험장)
  • 박석홍(작물시험장)