Effect of EC Levels in Nutrient Solution on the Growth of Juvenile Rose in Hydroponics Using Coir Substrate

코이어 배지 이용한 절화장미 수경재배 시 급액농도가 유묘기 생육에 미치는 영향

  • 최경이 (국립원예특작과학원 시설원예시험장) ;
  • 조명환 (국립원예특작과학원 시설원예시험장) ;
  • 정재완 (국립원예특작과학원 시설원예시험장) ;
  • 이한철 (국립원예특작과학원 시설원예시험장) ;
  • 김영철 (국립원예특작과학원 시설원예시험장) ;
  • 노미영 (농촌진흥청 연구정책국 연구운영과) ;
  • 강윤임 (국립원예특작과학원 화훼과)
  • Received : 2012.09.05
  • Accepted : 2012.10.17
  • Published : 2012.12.31

Abstract

This study was carried out to investigate the effect of EC levels in nutrient solution on the growth of rose in coir substrate during the juvenile. Nutrient concentration were EC 0.6, 1.0, 1.4, and $1.8dS{\cdot}m^{-1}$. In spite of high concentration of nutrient solution was supplied, EC and inorganic ions content in the extract of substrate was no difference by 22 days after planting. After that, they was rapidly increased with higher concentration of nutrient solution. Number of shoot was highest in EC $1.8dS{\cdot}m^{-1}$ at 2nd growth cycle, 90 days after planting, after that was showed a tendency to increase with increasing nutrient concentration, but was no significant difference among treatment except EC $0.6dS{\cdot}m^{-1}$. Judging by results of growth of rose and contents of inorganic ion in extracts of media, our experiment suggests that the suitable nutrient concentration is EC $1.8dS{\cdot}m^{-1}$ until 90 days and then EC $1.4dS{\cdot}m^{-1}$ until 165 days after planting that is more higher than conventional nutrient concentration for absorption by coir.

유기물 코이어 배지를 이용한 절화장미 수경재배시 유묘기 급액농도가 장미의 생육에 미치는 영향을 구명하기 위하여 배양액을 0.6, 1.0, 1.4, $1.8dS{\cdot}m^{-1}$로 다른 농도로 공급하였다. 배지 추출액의 EC와 무기이온은 정식 22일까지는 높은 농도로 양액을 공급하여도 처리간에 큰 차이가 없었다. 이후 급액농도가 높을수록 빠른 속도로 배지내 양분농도도 높아졌다. 신초의 발생량은 정식후 30일째에 해당하는 2차 신장기에는 $1.8dS{\cdot}m^{-1}$로 급액한 처리구에서 가장 많았고, 3차와 4차에는 $0.6dS{\cdot}m^{-1}$ 처리구를 제외하고 처리간 차이가 없었으나, 급액농도가 높을수록 신초의 발생량이 많은 경향을 나타내었다. 따라서 장미 유묘기(수체형성기간 약 6개월 정도)의 급액농도는 기존의 무기배지를 이용한 수경재배에서는 3~4월에 정식한 이후 고온기로 갈수록 급액농도 점진적으로 낮추어 $1.0dS{\cdot}m^{-1}$ 내외로 낮게 관리하는 것이 일반적이지만, 코이어 배지를 이용한 수경재배에서는 코이어 배지가 양분을 흡착하기 때문에 정식 후 약 3개월은 EC $1.8dS{\cdot}m^{-1}$로, 이후에는 약 3개월은 $1.4dS{\cdot}m^{-1}$ 정도로 관행적인 농도보다 높게 관리하는 것이 바람직 할 것으로 판단되었다.

Keywords

References

  1. Abad, M., F. Fornes, C. Carrion, and V. Noguera. 2005. Physical properties of various coconut coir dust compared to peat. HortScience 40:2138-2144.
  2. Abad, M., P. Noguera, R. Puchades, A. Maquieira, and V. Noguera. 2002. Physico-chemical and chemical properties of some coconut coir dusts for use as a peat substitute for containerised ornamental plants. Bioresour. Technol. 82:241-245.
  3. Ao, Y., M. Sun, and Y. Li. 2008. Effect of organic substrates on available elemental contents in nutrient solution. Bioresour. Technol. 99:5006-5010. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.011
  4. Bae J.H., Y.B. Lee, H.C. Kim, S.H. Cha, and H.J. Lee. 2008. Development of suitable alternative substrates in hydroponics of sweet pepper. J. Bio-Env. Con. 17(2): 138-142.
  5. Chun H., H.J. Kim, S.Y. Lee, S.H, Yum, Y.I. Kang, and Y.J. Choi. 2006. Using and recycling of wasted rock wool in protected horticulture. J. Bio-Env. Con. 15(1):82-85.
  6. Gato, T. 1994. Cut flower soilless culture. Nongmonhyup. p. 138-147.
  7. Fascella, G. and G.V. Zizzo. 2005. Effect of growing media on yield and quality of soilless cultivated rose. Acta. Hort. 697:133-138.
  8. Handreck, K.A. 1993. Properties of coir dust, and its use in the formulation of soilless potting media. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 24(3&4):349-363.
  9. Jo I.S., B.K. Hyun, H.J. Cho, and Jang Y.S., 1997. Three phases and water characteristics of horticultural substrates. J. Kor. Soc. Soil. Sci. Fert. 30(1):56-61.
  10. Kim H.C., H.S. Cha, C.S. Kim, H.J. Jin, Y.B. Lee, and J.H. Bae. 2008. Optimum concentration of supply nutrient solution in hydroponics of sweet pepper using coir substrates. J. Bio-Env. Con. 17(3):210-214.
  11. Kim S.E., S.Y. Sim, and Y.S. Kim. 2010. Comparison irrigation management methods by integrated solar radiation and drainage level sensor in rockwool and coir bag culture for tomato. J. Bio-Env. Con. 19(1):12-18.
  12. Konduru, S., M.R. Evans, and R.H. Stamps. 1999. Coconut husk and processing effects on chemical and physical properties of coconut coir dust. HortScience 34:88-90.
  13. Rincon, L., A. Perez, A. Abadia, and C. Pellicer. 2005. Yield, water use and nutrient uptake of a tomato crop grown on coconut coir dust. Acta Hort. 697:73-79.