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        우리나라 표층토(表層土)의 인산흡수력(燐酸吸收力)에 관(關)한 연구(硏究)

        박천서,한기학,임수길,이재현,Park, C.S.,Han, K.H.,Lim, S.K.,Lee, J.H. 한국토양비료학회 1969 한국토양비료학회지 Vol.2 No.1

        토양조사(土壤調査)에서 채취(採取)된 층위별시료중(層位別試料中) 표층(表層) 30cm 내외(內外)까지의 표층토양시료(表層土壤試料) 129점(點)에 대(對)한 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 조사(調査)하고 토양(土壤)(Association)별(別)로 그 범위별(範圍別) 분포(分布)와 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 수종이화학적성질(數種理化學的性質)에 대(對)하여 검토고찰(檢討考察)한 결과(結果)는 대략(大略) 다음과 같다. 1. 대체(大體)로 기경지(旣耕地)에 속(屬)하는 토양(土壤)(Association)의 표층토(表層土)는 미경지(未耕地)보다 인산흡수계수(燐酸吸收係數)가 낮다. 2. 양(陽)이온치환용량(置換容量)이 큰 토양(土壤)일수록 인산흡수계수(燐酸吸收係數)가 크다. 3. 각토양(各士壤)(Association)별(別) 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 주요(主要) 인자(因子)는 다음과 같다. 가) 점토함유량(粘土含有量)이 주(主)로 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 토양(土壤); (1) 하해혼성충적과부식질회색토(河海混成沖積寡腐植質灰色土) 및 충적토, (2) 곡간충적토 및 산록추적토(山麓推積土), (3) 중성내지석회암저구릉(中性乃至石灰岩低丘陵) 및 산록적갈색토(山麓赤褐色土). 나) 유기물함량(有機物含量)이 주(主)로 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 토양(土壤); (1) 하성충적과부식질회색토(河成沖積寡腐植質灰色土) 및 충적토(沖積土). 다) 양(陽)이온치환용량(置換容量)과 점토함량(粘土含量)이 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 토양(土壤); (1) 산성암산악암쇄토(酸性岩山岳岩碎土) 라) 양(陽)이온치환용량(置換容量)과 유기물함량(有機物含量)이 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 토양(土壤); (1) 중성내지염기성암산악암쇄토(中性乃至鹽基性岩山岳岩碎土). 마) 유기물(有機物) 및 점토함량(粘土含量)이 주(主)로 인산흡수계수(燐酸吸收係數)를 지배(支配)하는 토양(土壤); (1) 산성암저구릉(酸性岩低丘陵) 및 산록적황색토(山麓赤黃色土). 4. 인산흡수계수측정(燐酸吸收係數測定)에 있어서 $2.5%(NH_4)_2HPO_4$를 사용(使用)한것(y)과 $P{\cdot}700ppm$의 $NaH_2PO_4$를 사용(使用)한것(x)간(間)에는 $y=2.716x+37(r=0.96^{**})$의 직선회귀관계(直線回歸關係)와 고도(高度)의 유의(有意)한 정상관(正相關)이 있었다. A total of 129 surface(upto 30 cm depth) soil samples were selected from the profile samples collected during reconnaissance soil survey in 1967, for the determination of phosphorus absorption co-efficient. The distribution range for each soil association has been established. The physicochemical factors affecting the phosphorus absorption coefficient have also been examined. The following general conclusions can be drown: 1. In general, the phosphorus absorption coefficient of the soil association of presently arable land are lower than the soils which are not in cultivation. 2. The higher the cation exchange capacity of soils, the higher is the phosphorus absorption coefficient. The factors governing phosphorus absorption coefficient in various soil associations are as follows: Parent Material Soil Association Governing Factor Fluvio marine Low Humic Gley Fluvio marine Alluvial Complex Narrow valley Siliceo mafic materials Red-yellow podzolic Redish Siliceo mafic materials Brown Lateritic Clay content Siliceous crystalline materials Lithosols C.E.C. & Clay content Alluvium Low Humic Alluvium Gley Alluvial Organic matter Siliceous crystalline materials Red-Yellow Podzolic Organic matter and clay content 4. The relation between phosphorus absorption coefficient determined by $(NH_4)_2HPO_4(y)$ and by the P 700 ppm $NaH_2PO_4(x)$ is $Y=2.716X+37(r=0.96^{**})$ which shows highly significant positive correlation and linear regression.

      • KCI등재

        아황산가스에 의(依)한 작물별파해엽율(作物別破害葉率) 및 가스흡수량조사(吸收量調査)

        김복영,한기학,Kim, B.Y.,Han, K.H. 한국토양비료학회 1980 한국토양비료학회지 Vol.13 No.1

        To study the effects of sulfur dioxide on the plant; Barly, wheat, soybean sweet potato, cucumber, egg plant, red pepper, tomato, lettuce, water melon, castor bean, grape and lily were exposed to the different levels of sulfur dioxide gas(0.1, 0.25, 0.50, $1.0mg/{\ell}/hr$) The symptoms of damage, ratios of destroyed leaf, sulfur content and absorption amounts of the gas by leaves were investigated 1. According to the increasing concentration of the gas ratios of destroyed leaf were increased in all plants. The ratios of destroyed leaf were shown by egg plant at $0.1mg/{\ell}/hr$ of $SO_2$ were 30 percent, and no visible injuries were shown by the wheat potato, castor bean, water melon, lily at $0.25mg/{\ell}/hr$. 2. Gray and red brown spots between the vein nerve shown by barly and wheat leaf; leaf burn by soybean, potato, sweat potato, castor bean, egg plant, red pepper, tomato and grape; leaf withering from the leaf tips by the lettuce, water melon, lily. 3. The volums of the gas absorption by cucumber, egg plant, red peper, castor he an were more than $10{\ell}/hr$, however less than $2{\ell}/hr$, be lettuce, water melon, grape, barly and wheat. 4. According to the increasing concentration of sulfur dioxide gas, sulfur contents in leaf were increased in all plants, however volums of absorption gas were decreaed. 5. According to the increase of sulfur content in leaf, ratios of destroyed leaf were increased. 6. Positive correlation was shown between total and water soluble sulfur content in leaf. 대맥, 소맥, 대두(大豆), 감자, 고구마, 오이, 가지, 고추 토마토, 상치, 수박, 아주까리, 포도, 백합에 0.1, 0.25, 0.50, $1.0mg{\ell}/hr$의 아황산가스를 각각(各各) 접촉하여, 엽피해증상, 피해엽율(被害葉率), 체내유황함량, 가스흡수량(吸收量)을 조사(調査)한 결과(結果)는 다음과 같다. 1. 아황산가스 농도증가에 따라 엽피해(葉被害)가 증가하였으며, 작물(作物)에 따라서 엽피해정도(葉被害程度)가 상이(相異)하여 가지는 $0.1mg/{\ell}/hr$에서 30%, 소맥, 감자, 아주까리, 수박, 백합은 $0.25mg/{\ell}/hr$에서 가시적(可視的) 피해(被害)가 나타나지 않았으며, 수박은 $0.5mg/{\ell}/hr$에서 피해엽율(被害葉率)이 6.4%이였다. 2. 피해증상의 특징(特徵)은 대맥, 소맥은 엽맥(葉脈)사이를 따라 회백색(灰白色)내지 적갈색반점(赤葛色班点), 대두(大豆), 감자, 고구마, 아주까리, 가지, 고추, 토마토, 포도는 엽맥(葉脈)사이에 적갈색반점(赤葛色班点), 상치, 수박, 백합은 엽맥(葉脈)사이에 회백색반점(灰白色班点), 오이는 엽선단(葉先端)을 따라 백색(白色)으로 고사(枯死)되였다. 3. 오이, 가지, 고추, 아주까리는 $0.1mg/{\ell}/hr$의 아황산가스 흡수량(吸收量)이 $10{\ell}$ 이상(以上)인데, 상치, 수박, 포도, 보리, 밀은 $2{\ell}$ 미만이였다. 4. 아황산가스 농도(濃度)에 비례(比例)하여 각작물체내 유황함량(硫黃含量)이 증가하였으나, 흡수(吸收)된 가스량(量)은 감소(減少)하였고, 유황함량(硫黃含量) 및 흡수(吸收)된 가스량(量)은 작물(作物)에 따라 상이(相異)하였다. 5. 작물체내 유황함량(硫黃含量)이 증가함에 따라 피해엽율(被害葉率)이 증가하였으며, 전유황(全硫黃)과 수용성유황함량간(水溶性硫黃含量間)에는 $Y=0.79X-0.12({\gamma}=0.9522^{**})$의 정(正)의 상관을 나타내었다.

      • KCI등재

        대두(大豆)에 대(對)한 아황산가스의 영향(影響)

        김복영,한기학,Kim, B.Y.,Han, K.H. 한국토양비료학회 1979 한국토양비료학회지 Vol.11 No.2

        대기오염물질의 하나인 아황산가스를 $0.2mg/{\ell}$ 및 $0.5mg/{\ell}$의 농도(濃度)로 대두(大豆)에 접촉(接觸)시켜 접촉시간(接觸時間) 및 시각(時刻)에 따른 피해증상(被害症狀), 피해엽률(被害葉率), 수량(收量), 체내유황함량, 엽록소함량 등(等)을 조사(調査)한 결과(結果)를 보면 다음과 같다. 가, $0.5mg/{\ell}$ 아황산가스를 시간별(時間別)로 접촉(接觸), ${\bullet}$ 5분간(分間)의 단시간접촉(短時間接觸)에서 52%의 감수(減收)를 가져왔고 60분접촉(分接觸)에서 76.4%로 감수(減收)하였다. ${\bullet}$ 가스접촉시간(接觸時間) 및 감수률(減收率)과 체내유황함량은 정(正)의 상관(相關)이 있었고 수용성(水溶性) 유황(硫黃)이 전유황(全硫黃)보다 유의도(有意度)가 높았다. 나, $0.2mg/{\ell}$의 아황산가스를 시각별(時刻別)로 접촉(接觸), ${\bullet}$ 엽피해(葉被害)는 10-11시(時)에 가장 심(甚)하였으며 22-23시(時)에는 육안적(肉眼的) 피해(被害)가 없었다. ${\bullet}$ 엽(葉) 경내 유황함량(硫黃含量)은 10-11시(時)에 가장 많았고 18-19시(時)에 가장 적었으며 엽록소함량은 10-11시(時)에 가장적고 22-23시(時)에 가장 많았다. ${\bullet}$ 엽내유황함량(葉內硫黃含量)과 피해엽률(被害葉率)은 정(正)의 상관이 있었으며 엽록소함량과 피해엽률(被害葉率)과는 부(否)의 상관이 있었다. ${\bullet}$ 엽록체의 흡광도(吸光度)는 10-11시(時)에 가장 감소(減少)가 컸고 22-23시(時)에 가장 감소(減少)가 적었으며 $456m{\mu}$ 및 $663m{\mu}$에서 흡광도(吸光度)의 감소(減少)가 컸다. A study was carried out to examine the effects of sulfur dioxide gas on soybean plants; at two concentrations(0.2mg/l and 0.5mg/l) and in different fumigation periods, The grain yield of soybeans, sulfur and chlorophyll contents in leaves, and ratios of destroyed leaf were investigated, 1) At the concentration of $SO_2$ 0.5mg/l, a) The yield decrease were 52% and 76.4% at 5 minutes and one houre fumigation period respectively, b) The sulfur contents in leaves were positively correlated with fumigation period and yield decrease, however the water soluble sulfur was superior than the total sulfur in correlation coefficient. 2) At the concentration of $SO_2$ 0.2mg/l; a) The most severe destruction of leaves were observed at noon exposure (10:00-11:00 O'clock) and no visible damage was observed at night exposure (22:00-23:00) b) The sulfur contents in leaves and stems were the highest at noon exposure and the lowest at evening exposure (18:00-19:00 O'clock) chlorophyll contents were the highest at night exposure but, the lowest at noon exposure, c) The ratio of destroyed leaf was positively correlated with the sulfur content of leaves, but negatively correlated with chlorophyll contents. d) Absorbance spectra of chlorophyll in the chlorolast were greatly decreased at noon exposure but slightly decreased at night exposure. The decrease of absorbance spectra was mainly at $456m{\mu}$ and $663m{\mu}$.

      • KCI등재

        수도생육(水稻生育)에 대한 유해(有害) 중금속(重金屬)의 영향(影響) - 발아 및 묘대기(苗垈期) 생육(生育)에 대하여 -

        김복진,하영래,김정옥,한기학,Kim, B.J.,Ha, Y.L.,Kim, J.O.,Han, K.H. 한국토양비료학회 1979 한국토양비료학회지 Vol.11 No.2

        유해(有害) 중금속(重金屬)이 수도의 발아 및 묘대기(苗垈期)의 생육(生育)에 미치는 영향(影響)을 구명(究明)하기 위하여 중금속(重金屬) 원소별(元素別)로 농도(濃度)를 달리한 일정(一定)한 용액(溶液)을 계속(繼續) 공급(供給)하여 발아 및 묘(苗)의 생육(生育)에 미치는 영향(影響)을 조사(調査)한 결과(結果)는 다음과 같다. 1) 발아에 과잉(過剩)의 해(害)를 유발하는 중금속(重金屬)의 처리농도는 Cd; 0.05ppm 이하(以下), Cu; 0.05ppm 이하(以下), Ni; 0.5ppm 이하(以下), Co; 0.5~1.0 ppm, Cr; 0.5ppm~1.0ppm, Mn: 1.0ppm 이하(以下), Zn; 0.5~5.0ppm Pb; 0.5~5.0ppm으로 발아에 미치는 영향(影響)은 Cd>Cu>Ni>Co>Cr>Mn>Zn$$\geq_-$$Pb의 순(順)이었다. 2) 건물중(乾物重)의 감소(減少)를 유발하는 중금속(重金屬)의 처리 농도(濃度)는 Cd;0.05ppm 이하(以下), Ni, Cr, Co; 0.5ppm 이하(以下), Cu; 0.5~5ppm, Zn; 0.5~5ppm, Pb; 5~20ppm, Mn; 10~25ppm, 으로 건물중(乾物重)에 미치는 영향(影響)의 정도는 Ni>Cd>Cr>Co>Cu$$\geq_-$$Zn>Pb>Mn의 순(順)이었다. 3) 건물중(乾物重)의 감소(減少)를 유발하는 건물중(乾物中)의 중금속(重金屬)의 농도(濃度)는 Cd; 0.05~15.5ppm, Ni; 1.50~25.0ppm, Pb: 24.0~28.0ppm, Cu; 26.5~62.5ppm Zn; 470~645ppm, Mn; 231~500ppm, Co; 15.0ppm 이하(以下)였다. 4) 0.5ppm의 처리농도에서 각종(各種) 유해(有害) 중금속(重金屬)의 흡수(吸收) 축적(蓄積)은 Cr이 trace Co; 15ppm, Cd; 17.5ppm, Pb; 24.0ppm, Ni; 25. ppm, Cu; 84.5ppm, Zn; 470.0ppm으로 수도에 의(依)한 흡수정도(吸收程度)는 Zn>Cu>Ni>Pb>Cd>Co>Cr> 의 순(順)이었다. 5) 근활력(根活力)에 대해 과잉(過剩)의 해(害)를 유발하는 중금속(重金屬)의 농도(濃度)는 Ca;0.05ppm 이하(以下), Cu; 0.05~0.5ppm, Cr; 0.5ppm 이하(以下), Ni; 0.5~1.0ppm, Co; 0.5~1.0ppm, Zn; 0.5ppm 이상(以上), Pb; 0.5~5.0ppm, Mn; 1~10ppm으로 근활력(根活力)에 영향(影響)을 미치는 정도(程度)는 Cd>Cu>Cr>Zn>Ni>Co>Pb>Mn의 순(順)이었다. Rice seeds, suweon 264, were germinated under 5 levels of toxic heavy metals, Cd(0, 0.05, 0.5, 5, 20ppm), Cu(0, 0.05, 0.5, 5, 20, ppm), Cr(0, 0.5, 1, 5, 10ppm), Ni(0, 0.5, 1, 5, 10ppm), Co(0, 0.5, 1, 5, 10ppm), Zn(0, 0.5, 5, 20, 40, ppm), Pb(0, 0.5, 5, 20, 40ppm) and Mn(0, 1, 10, 25, 50, ppm) in culture solution, and then grown with supplying culture solution contained respective concentrations. Germination and growth response to the toxic heavy metals were studied. Results obtained are as follows : 1) The germination injury of rice seeds by excess concentration of toxic heave metal in culture solution occured in Cd and Cu; below 0.05 ppm, Ni; below 0.5 ppm, Mn; below 1.0 ppm, Co and Cr; 0.5-1.0 ppm, and 0.5-5 ppm, Zn and Pb. Thereby, in the order of degrees of the elements toxicity to germination, they were arranged as follows : Cd>Cu>Ni>Co>Cr>Mn>Zn$$\geq_-$$Pb. 2) Toxic heavy metal concentrations in culture solution, which result in decreasing dry weight due to the injury of excess concentration of treated elements, were Cd: below 0.05 ppm, Ni, Cr and Co; below 0.5 ppm, Cu and Zn; 0.5-5 ppm, Pb; 5-20 ppm and Mn; 10-25 ppm. The order was Ni>Cd>Cr>Co>Cu$$\geq_-$$Zn>Pb>Mn. 3) The critical contents of Cd, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn, and Co in dry matter, Which result in decreasing dry weight, were considered to be 0.05-15.5, 1.50-25.0, 24.0-28.0, 26.5-62.5, 470-645.0, 231.0-500.0 and below 15.0 ppm, respectively. 4) The contents of Cr, Co, Cd, Pb, Ni, Cu and Zn in dry matter by 0.5 ppm treatment concentration of each heavy metals was trace, 15.0, 17.5, 24.0, 25.0, 84.5 and 470.0 ppm, respectively. Thereby, in the order of each element to uptaked by rice seedlings, they were arranged as follow; Zn>Cu>Ni>Pb>Cd>Co>Cr. 5) The hazardous concentrations of root activity by toxic heavy metals in culture solution were Cd; below 0.05, Cu; 0.05-0.5, Cr; below 0.5, Ni; 0.5-1.0, Co; 0.5-1.0, Zn; above 0.5, Pb; 0.5-5.0 and Mn; 1.0-10.0 ppm. The hazardous degree of root activity by toxic heave metals was in the order of Cd>Cu>Cr>Zn>Ni>Co>Pb>Mn.

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