蛍光灯連続光下でのピーマン栽培における循環培養液の濃度・組成およびpHの変化とその管理 Fluctuation and Management of Mineral Concentration and pH in Circulating Nutrient Solution for Pepper Fruit Production under Continuous Fluorescent Illumination

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抄録

蛍光灯連続照明下でのピーマン'京みどり'の栄養管理法を確立するため, CO<SUB>2</SUB>施与ならびに湿度の制御下において培養液のECと主要成分濃度ならびにpHの変動を調査した.環境条件は光強度100-150μmol・m<SUP>-2</SUP>s<SUP>-1</SUP>, 気温27℃である.<BR>大塚A処方1/2濃度の培養液 (EC1.4dSm<SUP>-1</SUP>) で6週間栽培したときの養水分吸収量は, リンを除いて12時間明暗サイクルの約1.8倍となった.リンには有意差がなかった.養液循環方式のロックウール栽培において, 減水量を当初の培養液で補給すると, 栽培45日後にはすでに残存培養液中に硝酸態窒素, アンモニア態窒素およびリンはほとんど存在しなくなった.<BR>当初の培養液pHを5.6に調整し, 光合成促進のためCO<SUB>2</SUB>を施与したところ対照340ppm区ではEC値が徐々に上昇したのに対して800ppm区ではEC値が徐々に低下した.一方, 培養液のpHは定植後から急速に上昇し2週後にはpH7.0となった.CO<SUB>2</SUB>施与後も対照340ppmと800ppm区では更に上昇してpH7.7前後となりそのままで推移した.また, CO<SUB>2</SUB>濃度800ppm下で湿度の影響を調べたところ, 相対湿度50%区ではEC値はほとんど変化しなかったが, 80%区では徐々に低下する傾向を示した.一方, pHは急速に上昇して1か月後に比較的安定し50%区ではpH7付近, 80%区では7.5付近で推移した.培養液の成分変化についてはリンが両区とも急速に低下し数ppmで推移した.栽培1か月を越える頃から硝酸態窒素は50%区で50ppm前後, 80%区では検出できなかった.また, カリウムは窒素と類似のパターンで低下し, カルシウムとマグネシウムは両区とも当初の濃度付近で推移した.<BR>以上の結果から, 閉鎖系連続光のピーマン長期栽培においてはCO<SUB>2</SUB>濃度を800ppmとし, 大塚A処方の1/2濃度 (EC1.4dSm<SUP>-1</SUP>) 培養液, pH5.6で開始し1か月を経過する頃から補給培養液のpHを5.6よりさらに下げ, 予想される養分欠乏を回避するために硝酸カリウム濃度を数me・<I>l</I><SUP>-1</SUP>高める補給法をとることが望ましいと推察された.

Pepper cv.Kyo-midori plants were grown in a half-strength "Otsuka-A" nutrient solution at alight intensity of 100μmol·m<SUP>-2</SUP>s<SUP>-1</SUP>, temperature 25±2°C. In this condition, uptake of water and minerals, except P, for 6 weeks was 1. 8 times higher in continuous illumination than in 12/ 12 h light-dark cycle. Plant cultivation under continuous illumination in rockwool system revealed that a small amount of NO<SUP>3</SUP>-N, NH<SUB>4</SUB>-N and P remained in this solution at 45 days after transplanting, even if the same strength of nutrient solution was added when the volume had decreased by a quarter.<BR>Fluctuation of mineral concentration, electric conductivity and pH as affected by CO<SUB>2</SUB> enrichment, were monitored under 150μmol·m<SUP>-2</SUP>s<SUP>-1</SUP> continuous illumination and 70% relative humidity in which a half-strength solution was adjusted to pH 5. 6. Electric conductivity increased at 340 ppm CO<SUB>2</SUB> and decreased at 800 ppm. The pH increased gradually to around 7.7 at 340 ppm and 800 ppm.<BR>EC 1.4 dS m-1 under 800 ppm CO<SUB>2</SUB> condition did not change at 50% humidity but gradually decreased at 80% humidity during 2 months and reached a stable low value of 0. 7. During this period, NO<SUB>3</SUB>-N, P and K concentrations decreased irrespective of humidity, and their decreasing speed was faster at a higher humidity. Ca and Mg concentrations showed almost no change. The pH increased to near 7. 5 after one month and thereafter have been fluctuated in the range between 7.0 and 7.5.<BR>From these results, we considered that a nutrient solution of EC 1. 4 dS m<SUP>-1</SUP> and pH 5.6 at the beginning of cultivation, followed by an additional nutrient solution pH adjusted to the lower level at 1 month after transplantation may be optimal for the stable management of culture solution for a long period of pepper production under continuous illumination.

収録刊行物

  • 植物工場学会誌

    植物工場学会誌 13(3), 192-198, 2001-09-01

    JAPANESE SOCIETY OF AGRICULTURAL, BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS AND SCIENTISTS

参考文献:  12件中 1-12件 を表示

被引用文献:  1件中 1-1件 を表示

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    10012338985
  • NII書誌ID(NCID)
    AN10451761
  • 本文言語コード
    JPN
  • 資料種別
    ART
  • ISSN
    09186638
  • NDL 記事登録ID
    5896613
  • NDL 雑誌分類
    ZR3(科学技術--生物学--植物)
  • NDL 請求記号
    Z18-3397
  • データ提供元
    CJP書誌  CJP引用  NDL  J-STAGE 
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