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        묘대기(苗垈期) 수도품종별(水稻品種別) N, P, K, Si 함량(含量)에 미치는 저온처리와 질소(窒素) 및 인산증시의 영향(影響)

        석순종,류인수,하호성,Seok, Soon-Jong,Ryu, In-Soo,Ha, Ho-Sung 한국토양비료학회 1983 한국토양비료학회지 Vol.16 No.2

        The investigate the varietal differences is physiological characteristics related to nutrient uptake and response to nitrogen and phosphorus, a pot experiment was conducted in a temperature control chamber. Three varieties with different cold resistances were grown under normal ($23^{\circ}-25^{\circ}C$) and cold ($15^{\circ}C$) conditions with three nitrogen and phosphorus application levels. The cold temperature was treated for twelve days after thirty days from seeding. The results were summarized as follows: 1. Dry weight and nutrient contents were reduced in cold temperature treatment compared with control and the reduced ratio by low temperature were in order of dry weight 29.4% $P_2O_5$ 21.3%, N 15.3%, $K_2O$ 10.1%, $SiO_2$ 8.7%. 2. The reduced ratio of phosphorus contents of each varieties to normal condition were 13.5% in resistant, 19.5% in medium, 31.1% in susceptible variety, respectively. 3. The phosphorus and silicate contents of plants showed a good relationship with varietal differences in cold resistance but nitrogen and potassium didn't showed, therefore, phosphorus and silicate contents might be used as the index for physiological characteristics related with cold resistance. 4. Phosphorus content slightly increased with nitrogen application but silicate content decreased. Upon phosphorus application, nitrogen and silicate contents were increased. 시비수준(施肥水準)을 달리하여 저온처리를 하였을 때 내냉성(耐冷性)이 다른 수도품종간(水稻品種間) 당양특성(堂養特性)이 어떻게 변화되는지를 알고자 질소(窒素)와 인산(燐酸)의 수준(水準)을 달리하여 재배(栽培) 한30일묘(日苗)를 상온(常溫)(대조구)와 저온(低溫)($15^{\circ}C$ 생육상(生育床))에서 각각(各各) 12일간(日間) 생육(生育)시킨 후 건물중(乾物重)과 식물체중(植物體中) 무기성분(無機成分) 함량(含量)을 조사(調査)한 결과(結果) 다음과 같다. 1. 저온구 수도체는 대조구에 비(比)하여 평균, 건물중(乾物重) 29.4%, 인산(燐酸) 21.3%, 질소(窒素) 15.3%, 가리(加里) 10.1% 규산함량(珪酸含量) 8.70%로 감소(減少)하였다. 2. 대조구에 비(比)하여 저온처리에 의한 인산함량(燐酸含量) 감소율(減少率)은 수도품종(水稻品種)의 내냉성(耐冷性) 강중약(强中弱) 순(順)으로 13.5%, 19.5%, 31.1%이었고 질소(窒素)는 13.5%~16.0%, 가리(加里)는 6.9%~12.9%, 규산함량(珪酸含量)은 5.1%~12.8% 범위(範圍)에서 감소(減少)되었다. 3. 저온처리한 수도체의 인산(燐酸)과 규산함량(珪酸含量)은 내냉성(耐冷性)을 달리하는 품종간(品種間) 차이(差異)를 보이므로써 저온저항성(低溫抵抗性)의 판단(判斷) 지표(指標)로 볼 수 있었다. 4. 질소증시에 따라 저온수도체의 규산함량(珪酸含量)은 약간 증가하고 규산함량(珪酸含量)은 크게 떨어졌으며 인산(燐酸)의 증시로는 질소(窒素) 및 규산함량(珪酸含量)이 다같이 증가되었다.

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        수도(水稻) 품종(品種)의 냉해관련인자(冷害關聯因子) 특성(特性)에 의(依)한 내냉성(耐冷性) 평가(評價) -II. 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)와 내냉성(耐冷性)

        석순종,하호성,Seok, Soon-Jong,Ha, Ho-Sung 한국토양비료학회 1991 한국토양비료학회지 Vol.24 No.3

        수도품종(水稻品種)의 내냉성(耐冷性)을 실험실내(實驗室內)에서 화학적(化學的)인 분석방법(分析方法)에 의하여 조사(調査)하기 위하여 백화묘(白化苗) 및 유묘(幼苗)와 생육시기별(生育時期別) 잎 및 유수의 mitochondria 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)를 측정(測定)하고 내냉성정도(耐冷性程度)와의 관계(關係)를 검토(檢討)한 결과(結果)를 요약(要約)하면 다음과 같다. 1. 수도(水稻) 백화묘(白化苗)($25^{\circ}C$, 암상태(暗狀態) 2주간(間) 생육(生育))에서 분리(分離)한 mitochondria의 호흡활성전이온도(呼吸活性轉移溫度)와 내냉성정도(耐冷性程度)와의 관계(關係)를 보면 내냉성(耐冷性)이 강한 품종(品種)에서 전이온도(轉移溫度)가 낮고 약(弱)한 품종(品種)에서 높은 경향(傾向)을 보였다. 2. 백화묘(白化苗)의 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)와 내냉성정도(耐冷性程度)와의 관계(關係)에서 1988년에는 상관계수(相關係數) $r=0.8935^{**}$, 1989년은 $r=0.8236^{**}$으로서 높은 상관관계(相關關係)를 보였고 유묘(幼苗)(4엽기(葉期))의 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)와는 $r=0.6239^{**}$로서 약간 낮았다. 3. 수잉기 유수의 mitochondria의 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)와 내냉성정도(耐冷性程度)와의 관계(關係)는 몇 품종(品種) 벗어나는 것도 있었으나 일치(一致)하는 경향(傾向)을 보였다. 4. 수도묘(水稻苗)의 생육시기(生育時期)에 따른 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)는 1주묘(苗) $12.5^{\circ}C$, 2주묘(苗) $14.5^{\circ}C$, 3주와 4주묘(苗) $15.5^{\circ}C$, 5주묘(苗)는 $16.5^{\circ}C$로서 어린묘(苗) 일수록 낮았다. 5. 생육시기별(生育時期別) 엽신(葉身)과 유수의 mitochondria 호흡활성(呼吸活性) 전이온도(轉移溫度)는 상풍벼 $11.5{\sim}12.5^{\circ}C$, 풍산벼 $15.0{\sim}16.0^{\circ}C$, 샛별벼 $17.0{\sim}18.0^{\circ}C$로서 시기별(時期別) 큰 차이(差異)가 없었으나 내냉성(耐冷性) 강, 중(中), 약(弱) 정도별(程度別)로는 뚜렷한 차이(差異)를 보였다. To evaluate cold tolerance of rice cultivars on the basis of a relationship between cold tolerance in the field test and a biochemical character, transition-temperature of respiratory activity of mitochondria(TRM) which were isolated from different parts and at different growth stages and from etiolated rice seedling was investigated, and its relationship with degree of cold tolerance(DCT) in the field experiment was studied. The results obtained were summarized as follows. 1. The transition-temperature of respiratory activity of mitochodria (TRM) isolated from etiolated seedling ($25^{\circ}C$, two week-grown in the dark) of cold tolerant cultivars tended to be low, while that of cold susceptible cultivars to be high. 2. The correlation between TRM of etiolated seedling and the degree of cold tolerance(DCT) was $r=0.8935^{**}$ in 1988 and $r=0.8236^{**}$ in 1989. The correlation coefficient between TRM of 4-leaf seedling and DCT was $0.6239^{**}$ 3. TRM of young panicle was correlated with DCT except a few varieties. 4. TRM of seedling increased with growth as $12.5^{\circ}C$, $14.5^{\circ}C$, $15.5^{\circ}C$ and $16.5^{\circ}C$ at 1, 2, 3~4 and 5weeks respectively. 5. The transition temperature of mitochondrial respiratory activity was not significantly influenced by growth stages as $15.0{\sim}16.0^{\circ}C$ in Pungsanbyeo and $17.0{\sim}18.0^{\circ}C$ in Satbyelbyeo, while it was significantly different depending upon the degree of cold tolerance(tolerant, medium, susceptible).

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        Uzbekistan 공화국의 농업현황

        곽재균,조은기,김행훈,윤문섭,석순종,김창영 한국국제농업개발학회 2004 韓國國際農業開發學會誌 Vol.16 No.2

        1. Uzbekistan은 전통적인 농업국가로서 농업이 경제의 축이며 농촌인구가 60%,농업부문 종사자가 전 산업에서 차지하는 비율이 44%이고 농업생산이 GNP에서 차지하는 비중이 33%로서 비교적 높은 편이다. 2. 이 나라의 농업은 강우량이 적고 건조한 기후조건 때문에 주로 관개에 의존하고 있으며 안공수로와 저수지의 건설로 관개가능 면적은 430만㏊ 이고 충분한 수량만 확보된다면 700만㏊ 까지 경작이 가능하다. 농업생산은 목화, 밀, 벼, 포도, 채소, 멜론재배가 주종을 이루고 있으며 특히 일조시수가 3,000시간으로 매우 길고 일사량도 많아 목화, 고품질의 포도와 멜론 생산이 유명하다. 3. 축산업도 농업에서 중요한 부문으로 주로 유목에 의존하고 있으며 염소, 고기소, 젖소, 면양이 주된 가축이고 양잠업도 중요한 위치를 차지하고 있다. 4. Uzbekistan은 맥류, 목화, 포도, 사과, 양파 등의 원산지 일 뿐만 아니라 박과 작물의 2차원산지로서 유전적 다양성이 풍부하고 특히 멜론은 많은 재래종 품종들이 분화되어 재배되고 있다. 5. Uzbekistan는 1995년 한·우즈벡 농업기술협력 가능성 조사 이후 1996년부터 양국간 유전자원 공동연구가 활발히 추진되고 있다 금후 인근 중앙아시아 각국과의 유전자원 또는 농업관련 공동연구를 수행함에 있어 우즈베키스탄을 전진기지로 활용하는 방안이 적극 모색되어야 할 것으로 사료된다. The Republic of Uzbekistan is located in the central part of the middle Asia. The area of the Republic makes up 447.4 thousands ㎢ and about 60% of the country is semi-desert or desert with only 4.5 million hectares of the area cropped. The average temperature in July on the plains' territory varies from 26℃ in the North to 30℃ in the South, and the average temperature in January falls to as low as 0℃ in the South and to -8℃ in the North. Precipitation primarily occurs during the winter-spring period. Annual precipitation amounts to 80-200 ㎜ on the plains, 300-400 ㎜ in the foothills area and 600-800 ㎜ on the eastern and south-eastern slopes of the mountain ridges. Natural pastures occupy 50.1% of the total area of Uzbekistan, and 9.7%(4.3 Min. ha) of irrigated lands. Irrigated land is mainly cultivated for cotton, spiked cereals, rice and potato. Cotton plants occupy 36.5% of the cultivated areas and grain crops 39.5%. Given the abundance of solar radiation and heat, the major factor limiting the use of agroclimatic and land resources is a deficit of water. Agriculture in Uzbekistan was and still is the largest sector in Uzbekistan's economy. Agriculture and it's related industries account for approximately 33% of GDP, and 55% of the hard currency revenues of the country is related to Agriculture. Approximately 60% of the population resides in rural areas, and 44% of the work force is engaged in agricultural production. Uzbekistan is the world's fifth largest cotton producer and the second largest exporter. Cotton has been center to the economy because it accounts for about 50% of the country's export earnings. At the same time, however, cotton production has depended on vast amounts of irrigation, and this has had a possibly significant irreversible negative impact on the Aral Sea. The development strategy in the agricultural sector in the country is targeted at ensuring food and environmental security, while increasing the efficiency and export-potential of domestic production. According to the macroeconomic forecast, the agrarian sector will maintain its leading role in the economy (at 25% of GDP). To meet the strategic development goals by 2010, annual growth in agricultural output must be at least 5-6%.

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