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        질소비종이 토양의 pH, EC, NO<sub>3</sub>-N 함량 및 상추 생육에 미치는 영향

        이경자,강보구,김현주,박성규,민경범,Lee, Gyeong-Ja,Kang, Bo-Koo,Kim, Hyun-Ju,Park, Seong-Kyu,Min, Kyeong-Beom 한국토양비료학회 2001 한국토양비료학회지 Vol.34 No.2

        In order to find out the effect of nitrogen fertilizers on soil pH, EC, $NO_3-N$ and lettuce growth, this study was conducted by pot experiment in plastic film house condition. The square-pot which was $42{\times}54.5{\times}22cm$ in length, width and height, respectively, was filled with two kinds of soils in different soil EC as $0.20dS\;m^{-1}$ and $1.13dS\;m^{-1}$. Seven kinds of nitrogen fertilizers (urea, potassium nitrate, calcium nitrate, ammonium nitrate, ammonium sulphate, complex fertilizer A(11-10-10) and complex fertilizer B(12-12-12)) were treated in same standard rate of nitrogen for lettuce, transplanted the six lettuce seedlings of 10 days grown per pot, and have been grown for 38~44 days with three times harvesting. Soil pH was increased with the potassium and calcium nitrate treatments and decreased with ammonium nitrate, ammonium sulphate, complex fertilzer A and B, and the pH of urea treatments was kept the same value as the pH of before experiment. The growing status of lettuce seedling were surveyed during the early period after transplanting and withering of seedling was occured in all treatments. The withering rates were 10% in soil of EC $0.20dS\;m^{-1}$ and 44% and 42% in complex fertilizer and ammonium sulphate treaments, respectively, in soil of EC $1.13dS\;m^{-1}$. $NO{_3}^-$ contents of lettuce were about $1,000{\sim}2,000mg\;kg^{-1}$ based on fresh weight and these contents were considered to be lower to compare the $NO{_3}^-$ level of EU countries. 질소비종이 토양 pH. EC, $NO{_3}^-$ 함량 및 상추 생육에 미치는 영향을 조사하고자 양분함량이 서로 다른 두 토양을 사각폿트에 충진하여 유리온실 내에서 상추를 재배하였다. 상추재배를 위해, 7종류의 질소 비료(요소, 질산가리, 질산석회, 질산암모늄, 황산암모늄, 복비A(11-10-10), 복비B(12-12-12)를 토양검정 시비량으로 시용하였다. 토양 pH는 질산가리 및 질산칼슘 시용구를 제외한 비료시용구에서 시험전 토양보다 시험후 토양에서 낮아 졌는데, 질소비료중 황산암모늄 시용구에서 가장 낮았다. 토양 EC및 $NO_3-N$은 모든 비료 시용구의 시험후 토양에서 시험전 토양에 비해 높은 경향이었다. 상추의 생존율은 토양 EC가 $0.20dS\;m^{-1}$의 비료 시용구에서는 90% 이상이었으나, 토양 EC가 $1.13dS\;m^{-1}$에서는 감소되었다. 특히, 복비와 황산암모늄 시용구의 생존율은 각각 56%, 58% 정도로 감소되었다. 상추의 생산량은 토양 EC가 $0.20dS\;m^{-1}$에서는 비료 시용구에서 무비료구 보다 높았으나, 토양 EC가 $1.13dS\;m^{-1}$에서는 모든 질소 비료 시용구에서 무비료구 보다 낮았다. 상추 엽내 $NO{_3}^-$ 함량은 모든 비료 시용구에서 약 $1,000{\sim}2,000mg\;kg^{-1}$ FW 정도였다.

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        양액내 염류농도 증가에 의한 상추뿌리의 마이크로솜 ATPase 활성증가

        이경자,강보구,김영기 한국환경농학회 2002 한국환경농학회지 Vol.21 No.2

        염류장애에 의한 작물의 생육저해 원인을 밝혀내기 위하여 상추를 대조양액과 대조양액에 30 mM 및 50 mM KNO_3를 첨가하여 염류농도를 높인 양액 등 3가지 조건에서 재배하였으며, 이때 이들 양액의 EC는 각각 1.0, 4.5, 6.5 dS/m 이었다. 뿌리세포의 원형질막 및 액포막에 위치한 H^+-ATPase 활성은 각각에 특이적 저해제인 vanadate와 NO_3를 이용하여 측정하였다. 대조양액에서 재배한 상추 뿌리의 ATPase 활성은 356±1.5 nmol/min/mg protein이었으며, 30 mM과 50 mM KNO_3를 첨가한 양액에서는 활성이 대조활성에 비하여 각각 1.6배, 1.9배 증가하였다. 이것은 상추가 염류장애시 뿌리조직의 ATPase 활성증가를 통하여 적응함을 보여주는 것이며, 활성증가는 주로 액포막 H^+-ATPase 활성증가에 의해 이루어짐을 확인하였다. 마이크로솜 ATPase 활성에 미치는 여러 가지 중금속 이온들의 효과를 측정하였으며, 중금속 이온은 100 μM 농도에서 종류에 따라 활성을 10~25% 저해하였다. 특히, Cu^(2+)는 주로 액포막 H^+-ATPase 활성을 저해함을 확인하였다. 본 연구의 결과로부터 상추는 염류집적 환경에서 뿌리의 ATPase 활성, 특히 액포막에 위치한 H^+-ATPase 활성을 증가시켜 적응하며, Cu^(2+)는 주로 액포막 H^+-ATPase 활성을 저해하는 성분으로 뿌리의 ATPase 활성변화 연구에 유용하게 이용될 수 있음을 확인하였다. In order to investigate the mechanism of growth inhibition by salt stress, lettuces were grown hydroponically in three different nutrient solutions, normal and 30 mM or 50 mM KNO_3-added nutrient solutions, and the electrical conductivities of these solutions were 1.0, 4.5, and 6.5 dS/m, respectively. The activities of plasma and vacuolar H^+-ATPases in the root tissue of lettuce were measured by specific inhibitors, 100 μM vanadate and 50 mM No_3^-, respectively. Microsomal ATPase activity of lettuce grown in the normal nutrient solution was 356±1.5 nmol/min/mg protein. When lettuces were grown in 30 mM and 50 mM KNO_3-added nutrient solutions, total activities of microsomal ATPases were increased by 1.6 and 1.9 times, respectively, and the increases were mainly mediated by vacuolar H^+-ATPase. These results show that lettuces adapt themselves to salt-stressed condition by increasing the activities of H^+-ATPases. Effects of various heavy metal ions were investigated on the microsomal ATPases and various metal ions at 100 pM inhibited the activities by 10~25%. Cu^2+ showed the highest inhibitory effect on the vacuolar H^+-ATPase. These results suggest that lettuce increases the activities of root ATPases, specially that of vacuolar H^+-ATPase, in salt-stressed growth conditions and Cu^(2+) could be a useful tool to control the activity of vacuolar H^+-ATPase.

      • 시설재배지 토양의 유거수에 의한 염류의 이동

        이경자,김현주,홍순달,김재정,강보구 한국환경농학회 2001 한국환경농학회지 Vol.20 No.2

        염류가 집적된 시설재배지 토양에 대한 유거수에 의한 염류의 이동을 조사하여 농업환경보전자료로 활용하고자 충북 청주지역 시설재배농가 포장에 유거수를 수거할 수 있는 lysimeter를 설치하여 시험을 수행한 결과 다음과 같다. 본 시험중에 내린 강우량의 유거수율은 38∼77%의 범위로 평균 58% 이었고 유거수중의 양이온 평균 함량은 Ca^(2+)(27.12 ㎎/L) > K^-(9.18 ㎎/L) > Mg^(2+)(2.53 ㎎/L) > Na^+(1.89 ㎎/L)의 순이었으며 음이온들의 평균 함량은 SO₄^(2-)(63.38 ㎎/L) > NO₃^-(25.40 ㎎/L) > Cl^-(4.19 ㎎/L) > PO₄^(3-)(3.18 ㎎/L)의 순이었다. 조사기간중에 내린 강우량의 유거수에 의한 용탈량은 농도가 가장 높았던 SO₄^(2-)가 140.1 ㎏/㏊ 로 가장 많았으며 그 다음은 Ca^(2+): 59.9 ㎏/㏊, NO₃^-: 56.1 ㎏/㏊, K^+: 27.3 ㎏/㏊, Cl^-: 9.3 ㎏/㏊, PO₄^(3-): 7.0 ㎏/㏊, Mg^(2+): 5.6 ㎏/㏊, Na^+: 4.2 ㎏/㏊ 순이었다. 유거수의 PO₄^(3-)의 함량 및 용탈량은 토양에 집적된 함량에 비하여 낮았다. Salt accumulation and movement by runoff ware studied in runoff resevior lysimeter constructed in a green house located in the area of Cheongju, Chungbuk province. Average runoff ratio of rainfall within period of this experiment was 58%. The average content of cations lost from field soil by runoff was in the order of Ca^(2+)(27.12 ㎎/L) > K^+(9.18 ㎎/L) > Mg^(2+)(2.53 ㎎/L) > Na^+(1.89 ㎎/L) and in the care anions SO₄^(2-) (63.38 ㎎/L) > NO₃^-(25.40 ㎎/L) > Cl^-(4.19 ㎎/L) > PO₄^(3-)(3.18 ㎎/L). Amounts of salt movement by runoff SO₄^(2-)(140.2 kg/ha), Ca^(2+)(59.9 kg/ha), NO₃^- (56.1 ㎏/㏊), K^+(20.3 ㎏/㏊), Cl^-(9.3 ㎏/㏊), PO₄^(3-)(7.0 ㎏/㏊), Mg^(2+)(5.6 ㎏/㏊) and Na^+(4.2 ㎏/㏊). The loss amount of PO₄^(3-) was the lowest among the anions investigated in this experiment. P₂O_5 was accumulated on the soil surface due to strong affinity for the sorption site on the soil particle surface.

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