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      토양 경반층 강도가 콩 뿌리신장 및 생육에 미치는 영향

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      https://www.riss.kr/link?id=A100294542

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구는 논토양 경반층의 강도가 콩의 뿌리신장에 미치는 영향을 구명코자 미사질식양토 (Silty clay loam), 미사질양토 (Silt loam), 양토 (Loam) 등 3가지 토성을 대상으로 경반층 강도에 따른 콩 뿌리 및 작물 생육반응을 분석하여 논 콩 재배지 논토양의 생산성 향상을 위한 합리적인 토양경반층 관리 방법을 제시코자 수행한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
      토양 경도경도 변화에 따른 콩의 생육은 토양경도가 증가 할수록 경장, 경직경, 주당협수, 100립중, 콩 수량은 감소되는 것으로 나타났으며 토양경도 변화와 밀접한 부의 선형관계를 보였다. 토성에 따른 토양 경반층 강도별 콩 뿌리의 신장 깊이는 세립질인 미사질식양토에 비해 조립질 토양일수록 깊게 신장하였으며 미사질식양토의 경우 1.00 MPa에서 35 cm 까지 신장하는 반면 2.00 MPa에서는 25 cm로 경반층의 강도가 높아질수록 낮아지는 경향을 보였다. 토양 깊이별 뿌리분포는 미사질식양토의 경우 1.00 MPa에서 57%인 반면, 2.00 MPa로 토양경도 값이 높아지며 따라 각각 60%로 대부분의 뿌리가 표토에 분포하였다. 토양 경반층이 형성된 논토양 (평택통)을 대상으로 인위적으로 토양 경도를 1.00, 1.25. 1.50, 1.75, 2.00 MPa의 경반층로 조성한 후 콩의 생육반응을 조사한 결과 토양경도 높아질수록 경장, 경직경, 주장협수는 낮아지는 경향을 보였으며, 콩 수량은 2.00 MPa 처리구가 2,236 kg ha<SUP>-1</SUP>인 반면 1.00 MPa 처리구에서 3,056 kg ha<SUP>-1</SUP>으로 약 25% 증수되는 것으로 나타났다. 토양의 경반층의 투수력은 1.0 MPa에서 9.56 cm인 반면 1.5 MPa 이상에서 급격하게 감소되는 경향을 보였으며, 토양경도가 높아질수록 용적밀도, 고상은 증가하고, 공극률, 함수율, 액상, 기상 등은 반대로 낮아지는 경향을 보였다.
      따라서 논 콩 재배지 토양의 토성별 토양경도에 대한 콩뿌리신장 최소제한 저항값은 토양 깊이별 뿌리의 분포밀도를 기준으로 미사질식양토 1.14 MPa, 미사질양토은 1.3MPa, 양토 1.6 MPa로 나타났다.
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      본 연구는 논토양 경반층의 강도가 콩의 뿌리신장에 미치는 영향을 구명코자 미사질식양토 (Silty clay loam), 미사질양토 (Silt loam), 양토 (Loam) 등 3가지 토성을 대상으로 경반층 강도에 따른 콩 ...

      본 연구는 논토양 경반층의 강도가 콩의 뿌리신장에 미치는 영향을 구명코자 미사질식양토 (Silty clay loam), 미사질양토 (Silt loam), 양토 (Loam) 등 3가지 토성을 대상으로 경반층 강도에 따른 콩 뿌리 및 작물 생육반응을 분석하여 논 콩 재배지 논토양의 생산성 향상을 위한 합리적인 토양경반층 관리 방법을 제시코자 수행한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
      토양 경도경도 변화에 따른 콩의 생육은 토양경도가 증가 할수록 경장, 경직경, 주당협수, 100립중, 콩 수량은 감소되는 것으로 나타났으며 토양경도 변화와 밀접한 부의 선형관계를 보였다. 토성에 따른 토양 경반층 강도별 콩 뿌리의 신장 깊이는 세립질인 미사질식양토에 비해 조립질 토양일수록 깊게 신장하였으며 미사질식양토의 경우 1.00 MPa에서 35 cm 까지 신장하는 반면 2.00 MPa에서는 25 cm로 경반층의 강도가 높아질수록 낮아지는 경향을 보였다. 토양 깊이별 뿌리분포는 미사질식양토의 경우 1.00 MPa에서 57%인 반면, 2.00 MPa로 토양경도 값이 높아지며 따라 각각 60%로 대부분의 뿌리가 표토에 분포하였다. 토양 경반층이 형성된 논토양 (평택통)을 대상으로 인위적으로 토양 경도를 1.00, 1.25. 1.50, 1.75, 2.00 MPa의 경반층로 조성한 후 콩의 생육반응을 조사한 결과 토양경도 높아질수록 경장, 경직경, 주장협수는 낮아지는 경향을 보였으며, 콩 수량은 2.00 MPa 처리구가 2,236 kg ha<SUP>-1</SUP>인 반면 1.00 MPa 처리구에서 3,056 kg ha<SUP>-1</SUP>으로 약 25% 증수되는 것으로 나타났다. 토양의 경반층의 투수력은 1.0 MPa에서 9.56 cm인 반면 1.5 MPa 이상에서 급격하게 감소되는 경향을 보였으며, 토양경도가 높아질수록 용적밀도, 고상은 증가하고, 공극률, 함수율, 액상, 기상 등은 반대로 낮아지는 경향을 보였다.
      따라서 논 콩 재배지 토양의 토성별 토양경도에 대한 콩뿌리신장 최소제한 저항값은 토양 깊이별 뿌리의 분포밀도를 기준으로 미사질식양토 1.14 MPa, 미사질양토은 1.3MPa, 양토 1.6 MPa로 나타났다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Soil compaction is one of the major problems facing modern agriculture. Overuse of machinery, intensive cropping, short crop rotations, intensive grazing and inappropriate soil management leads to compaction. This study was carried out evaluate of the effects soil texture and different compaction levels within the soil profile on the soybean root growth and productivity. The soybean plants were grown in 21cm ø × 30 cm cylinder pots using three different soil textures (clay, fine loamy and coarse loamy) compacted at different compaction levels (1.25, 1.50, 1.75, and 2.00 MPa). Results revealed that soybean development is more sensitive on penetration resistance, irrespective of soil type. Soybean yield and root weight density significantly decreases with increasing levels of soil compaction in both clayey and fine loamy soils, but not in coarse loamy soil. The highest root weight density was recorded in coarse loamy soils, followed by fine loamy and clay soils, in descending order. The root growth by soil compaction levels started to decline from 1.16, 1.28 and 1.60 MPa for clay, fine loamy and coarse loamy soils. Soybean production in the field experiment decreased about 30% at compacted sub-soils compared to undisturbed soils.
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      Soil compaction is one of the major problems facing modern agriculture. Overuse of machinery, intensive cropping, short crop rotations, intensive grazing and inappropriate soil management leads to compaction. This study was carried out evaluate of the...

      Soil compaction is one of the major problems facing modern agriculture. Overuse of machinery, intensive cropping, short crop rotations, intensive grazing and inappropriate soil management leads to compaction. This study was carried out evaluate of the effects soil texture and different compaction levels within the soil profile on the soybean root growth and productivity. The soybean plants were grown in 21cm ø × 30 cm cylinder pots using three different soil textures (clay, fine loamy and coarse loamy) compacted at different compaction levels (1.25, 1.50, 1.75, and 2.00 MPa). Results revealed that soybean development is more sensitive on penetration resistance, irrespective of soil type. Soybean yield and root weight density significantly decreases with increasing levels of soil compaction in both clayey and fine loamy soils, but not in coarse loamy soil. The highest root weight density was recorded in coarse loamy soils, followed by fine loamy and clay soils, in descending order. The root growth by soil compaction levels started to decline from 1.16, 1.28 and 1.60 MPa for clay, fine loamy and coarse loamy soils. Soybean production in the field experiment decreased about 30% at compacted sub-soils compared to undisturbed soils.

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      목차 (Table of Contents)

      • 서언
      • 재료 및 방법
      • 결과 및 고찰
      • 요약
      • 인용문헌
      • 서언
      • 재료 및 방법
      • 결과 및 고찰
      • 요약
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      참고문헌 (Reference)

      1 윤을수, "우리나라 동남부 다모작 논토양의 경반화 특성" 한국토양비료학회 44 (44): 688-695, 2011

      2 Ishaq, M., "Subsoil compaction effects on crops in Punjab Pakistan. I. Soil physical properties and crop yield" 59 : 57-65, 2001

      3 Scrivner, C.L., "Soil productivity indices and soil properties for farm-field sites in Missouri" University of Missouri-Columbia, College of Agriculture, Agricultural Experiment Station 1985

      4 Hans, K., "Soil compaction problems and solutions. cooperative extension service (AF-115) Kansas State University"

      5 Hamza, M.A., "Soil compaction in cropping systems. A review of the nature, causes and possible solutions" 82 (82): 121-145, 2005

      6 Beutler, A.N., "Soil compaction by machine traffic and least limiting water range related to soybean yield" 43 (43): 1591-1600, 2008

      7 Rosolem, C.A., "Soil compaction and soybean root growth" 295-304, 1998

      8 Beutler, A.N., "Soil compaction and fertilization in soybean productivity" 61 (61): 626-631, 2004

      9 Hallmark, W.B., "Root growth and morphology, nutrient uptake, and nutrient status of early growth of soybeans as affected by soil P and K" 76 : 209-212, 1984

      10 Hamza, M.A., "Responses of soil properties and grain yields to deep ripping and gypsum application in a compacted loamy sand soil contrasted with a sandy clay loam soil in Western Australia" 54 (54): 273-282, 2003

      1 윤을수, "우리나라 동남부 다모작 논토양의 경반화 특성" 한국토양비료학회 44 (44): 688-695, 2011

      2 Ishaq, M., "Subsoil compaction effects on crops in Punjab Pakistan. I. Soil physical properties and crop yield" 59 : 57-65, 2001

      3 Scrivner, C.L., "Soil productivity indices and soil properties for farm-field sites in Missouri" University of Missouri-Columbia, College of Agriculture, Agricultural Experiment Station 1985

      4 Hans, K., "Soil compaction problems and solutions. cooperative extension service (AF-115) Kansas State University"

      5 Hamza, M.A., "Soil compaction in cropping systems. A review of the nature, causes and possible solutions" 82 (82): 121-145, 2005

      6 Beutler, A.N., "Soil compaction by machine traffic and least limiting water range related to soybean yield" 43 (43): 1591-1600, 2008

      7 Rosolem, C.A., "Soil compaction and soybean root growth" 295-304, 1998

      8 Beutler, A.N., "Soil compaction and fertilization in soybean productivity" 61 (61): 626-631, 2004

      9 Hallmark, W.B., "Root growth and morphology, nutrient uptake, and nutrient status of early growth of soybeans as affected by soil P and K" 76 : 209-212, 1984

      10 Hamza, M.A., "Responses of soil properties and grain yields to deep ripping and gypsum application in a compacted loamy sand soil contrasted with a sandy clay loam soil in Western Australia" 54 (54): 273-282, 2003

      11 Letey, J., "Relationship between soil physical properties and crop production" 1 : 277-294, 1985

      12 Silva, A.P., "Plant response to mechanical resistance and air-filled porosity of soils under conventional and no-tillage system" 61 : 451-456, 2004

      13 Gupta, S.C., "Models to assess the susceptibility of soils to excessive compaction" 6 : 65-100, 1987

      14 NIAST, "Methods of soil chemical analysis" National Institute of Agricultural Science and Technology, RDA 2000

      15 Black, C.A., "Methods of soil analysis, Part Ⅰ" Am. Soc. Agron 1965

      16 Benghough, A.G., "Mechanical impedance to root growth: a review of experimental techniques and root growth responses" 41 : 341-358, 1990

      17 Darcy, H., "Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon" Dalmont 1856

      18 Jo, I.S., "Effect of soil texture and bulk density on the least-limiting water range" 44 (44): 51-55, 1997

      19 Kim, L.Y., "Determination of tillage depth based on physical properties of soil for rice production in Korea" 321 : 1229-1232, 2006

      20 Batey, T., "Control of compaction on the farm. A personal view" 3 : 225-229, 1990

      21 Silva, A.P., "Characterization of the least limiting water range" 58 : 1775-1781, 1994

      22 Jo, I.S., "A Study on Penetration of Pea Seedling Taproots as Influenced by strength of Soil" 10 (10): 7-12, 1977

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      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-05-25 학술지명변경 한글명 : Korean Journal of Soil Science and Fertilizer -> 한국토양비료학회지(Korean Journal of Soil Science and Fertilizer) KCI등재
      2006-06-20 학술지명변경 한글명 : Korean Journal of Soil Science & Fertilizer -> Korean Journal of Soil Science and Fertilizer KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2000-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.37 0.37 0.36
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.38 0.41 0.544 0.08
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