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학위논문
저자정보

남병철 (목포대학교, 목포대학교 대학원)

지도교수
유용권
발행연도
2016
저작권
목포대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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본 연구는 절화 국화에 있어서 시설 내 재배방법과 환경 조절에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 방제법을 알아보고자 실시하였다.

1. 시설 내 재배방법에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
1) 시비량에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
스텐다드 국화 ‘백마’의 줄기직경과 절화무게는 표준시비량의 2배 처리에서 다른 처리에 비해 생육이 양호하였다. 정식 30일 후와 110일 후에 표준시비량의 1/2배 처리구보다 2배 처리에서 흰녹병 발생률이 가장 낮았고, 발생엽수 및 병반수가 가장 적었다. 스프레이 국화 ‘오렌지엔디’는 절화장, 줄기직경, 화폭은 표준시비량의 2배 처리에서 다른 처리에 비해 생육이 양호하였고, 통계적으로도 유의성이 나타났다. 또한 정식 110일 후의 흰녹병 발생률은 표준시비량의 1/2배 처리에서 48.9% 가장 높았고, 발생엽수와 병반수도 가장 많았다. 반면에 표준시비량의 2배 처리에서 흰녹병이 가장 적게 발생했다. 스프레이 국화 ‘레몬엔디’의 엽수와 화폭은 표준시비량의 2배 처리에서 다른 처리에 비해 생육이 양호하였다. 그러나 시비량에 따른 스프레이 국화 ‘레몬엔디’의 정식 110일 후의 흰녹병 발생 정도는 처리 간 차이가 없는 것으로 나타났다.
2) 정식밀도에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
스텐다드 국화 ‘백마’는 1m2당 60주(6줄) 정식 처리에서 절화장, 줄기직경, 엽수, 절화무게, 화폭, 꽃무게 등의 생육이 1m2당 80주(8줄)이나 1m2당 100주(10줄) 처리에 비해 양호하였다. 또한 흰녹병 발생률도 1m2당 100주(10줄) 정식 처리에서 68.9%로 가장 높았고, 1m2당 60주(6줄) 정식 처리에서 48.9%로 가장 낮게 나타났다. 스프레이 국화 ‘오렌지엔디’는 1m2당 60주(6줄) 정식 처리에서 줄기직경, 엽수, 절화무게, 화폭 등 다른 처리에 비해 국화 생육이 양호하였다. 흰녹병 발생률은 1m2당 100주(10줄) 정식 처리에서 68.9%로 가장 높았고, 1m2당 60주(6줄) 처리에서 28.9%로 가장 낮았다.

3) 멀칭재료에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
스탠다드 국화 ‘백마’에 있어서 무멀칭에 비해 PE 필름으로 멀칭한 처리에서 생육이 양호하였는데, PE 필름 색깔처리에 따른 생육의 차이는 크지 않았다. 흰녹병 발생률은 무멀칭 처리에서 93.3%로 가장 높았고, 녹색과 흑색 PE 필름 멀칭 처리에서 42.2~60%로 낮았고 감염 엽수 및 병반수도 적었다. 스프레이 국화 ‘오렌지엔디’, 스프레이 국화 ‘레몬엔디’의 절화장은 투명과 녹색 PE 필름으로 멀칭한 처리에서 길었고, 줄기직경, 엽수, 화폭, 꽃수 등에서는 처리 간 차이가 없는 것으로 나타났다. 흰녹병 발생률은 흑색 PE 필름 멀칭 처리에서 가장 낮았고. 흰녹병 발생 엽수와 병반수도 흑색 PE 필름 멀칭 처리에서 가장 적었다.

2. 시설 내 환경적방제에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
1) 시설 내 상대습도와 온도조건에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
국화 ‘백마’를 시설 재배시 상대습도를 90% 이상 조건에서 40일간 처리하였을 때, 흰녹병 발생률이 97%, 주당 발병 엽수가 10개, 발병엽당 병반수가 55개 이상으로 나타났다. 그러나 상대습도를 70% 이하로 유지하면 흰녹병 발생률을 30% 낮출 수 있고, 한 주당 1~2개의 감염된 잎에 2개의 병반만 나타나 병해를 크게 줄일 수 있었다. 생체중과 엽수와 같은 절화의 품질은 다른 처리보다 상대습도 70% 처리에서 가장 우수하였다. 상대습도 90% 처리에서 흰녹병에 감염된 국화를 정식 한 후 6일 후에 첫 병반인 흰색 반점이 나타났고 (1단계), 1일 경과 후에 동포자가 잎의 표피조직을 뚫고 나왔으며(2단계), 1~2일 후에 동포자의 수가 증가하면서 동포자퇴가 크게 형성되었다(3단계). 동포자에서 1~2일 후에 전균사체가 발달하였고(4단계), 4~5일 경과된 후 전균사체에서 소생자가 형성되었다(5단계). 8~9일경 후 동포자퇴가 퇴화되어 잎이 괴사하는 모습을 보이며(6단계), 실모양의 전균사체가 서로 엉켜있는 모습이 되어 있었다. 시설 내 온도를 25℃로 처리했을 때, 상대습도에 관계없이 흰녹병이 전혀 발생하지 않았다. 시설 내 온도가 20℃에서는 상대습도에 관계없이 소생자수가 많았으나, 60%와 70% 상대습도에서는 흰녹병이 발생하지 않았다. 시설 내 온도가 15℃에서는 상대습도가 높을수록 소생자수가 많았고, 흰녹병 발생률도 높아졌으나, 상대습도가 낮은 60~70% 처리에서는 흰녹병 발생률이 14% 이하로 낮았다.

2) 시설 내 환기방법과 난방조건에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생
측창이 밀폐되어 전혀 환기가 안되는 대조구에서 처리 14일차에 흰녹병이 100% 발병하였다. 측창이 밀폐된 시설에서 내부 환기팬만 작동하였을 경우 흰녹병 발생률이 95~98%, 측창을 개방하여 자연 환기된 경우에는 흰녹병 발생률은 40~45%, 측창을 개방하고 환기팬을 가동한 경우에는 흰녹병 발생률이 35~40%로 나타났다. 흰녹병 발생 엽수는 측창개방+Fan환기 처리에서 1.1개로 가장 적었고, 측창개방 환기 2.2개, 측창밀폐+Fan환기 9.4개, 측창 밀폐인 대조구에서 17.8개 순으로 나타났다. 발생엽당 병반수는 측창밀폐 대조구에서 88.6개로 가장 많았으며, 측창밀폐+Fan환기 67.6개, 측창개방 환기 2.2개, 측창개방+Fan환기 1.0개 순으로 나타났다. 따라서 측창을 개방하여 자연 환기를 시키고, 환기팬을 설치하여 강제 환기를 실시할 경우 시설 내 습도를 낮춤으로써 국화 ‘백마’의 흰녹병 발생 억제뿐만 아니라 생육에도 효과적이라고 판단되었다. 흰녹병 발생은 무난방과 90% 난방처리에서는 처리 6일 후에 각각 40%와 20%가 발생했고, 80% 난방에서는 8일 후에, 70% 난방에서는 10일 후 부터 발생하기 시작하였다. 처리 후 14일에 무난방 처리에서 100% 발생하였으며, 90% 난방처리는 90~95%, 80% 난방처리는 54%, 70% 난방처리는 30% 발생하였다. 흰녹병 발병 엽수는 70% 난방은 1.2개, 80% 난방처리는 6.4개, 90% 난방처리는 10.1개 무난방은 22개로 습도가 높아질수록 발병 엽수가 증가하였다. 흰녹병 발생 엽당 병반수는 무난방에서 81.1개로 가장 많이 발생 하였으며, 90% 난방처리는 47.6개, 80% 난방처리는 7.0개, 70% 난방처리는 1.0개로 습도가 낮아질수록 흰녹병의 병반수는 적어졌다. 따라서 흰녹병 발생 및 절화 품질을 고려해 시설 내 습도가 70%이상일 때는 난방을 실시하여 습도를 낮추어 줌으로써 흰녹병 발생을 억제하고 절화품질을 향상 시킬 수 있을 것으로 판단되었다.

3) 시설 내 국화 흰녹병 방제를 위한 환경조절 및 합성농약 처리
흰녹병 발생률은 대조구의 경우 처리 후 32일에 100% 발생 하였으며 자연환기+제습 처리는 58%, 자연환기+제습+합성농약 처리는 44.2%, 밀폐된 시설에서 합성농약방제만 실시하였을 경우 대조구보다 7%정도 낮게 발병하였다. 발병엽수도 초기에는 1~2개로 적었으나, 24일차부터 대조구에서 많이 발생하기 시작하였으며, 합성농약 방제처리에서도 3~7개 발생하였고, 자연환기+제습과 자연환기+제습+합성농약 처리에서는 발병 초기에는 1~3번째 잎에서 발병하였으나 이후 시간이 경과하여도 더 이상의 추가 발생이 없었다. 병반수의 경우 대조구에서 가장 많았으며, 밀폐된 시설에서 합성농약 방제만 하였을 경우에도 발병엽당 병반수는 10~18개 정도 발생하였다. 환기 및 제습기 처리를 한 경우 병반수가 접종 초기에 1~2개 발병 하였으나, 이후 더 발병하지 않아 시설 내 자연환기와 Fan 제습기를 이용하여 습도를 조절하면 흰녹병 발생을 억제할 수 있을 것으로 판단되었다.

This study was carried out to examine the effect of cultivation method and environmental control on occurrence of white rust and growth of chrysanthemum in the greenhouse

1. Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by cultivation method in the greenhouse.
1) Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by fertilization level.
The stem diameter and fresh weight of cut flower was better in 200% of N standard fertilization level (2?) of standard fertilization than the 1? and 1/2, and for growing standard chrysanthemum ''Baekma''. And, the occurrence rate, number. of infected leaves, and number. of lesions was less in 2? of standard fertilization than the 1/2? treatment of standard fertilization at 30 days and 110 days after planting. In spray chrysanthemun ''Orange ND'', the cut flower growth such as the cut flower length, stem diameter, and flower width, significantly increases in 2? of standard fertilization. Also, the occurrence rate of 48.9% and the most infected leaves was observed in 1/2? treatment of standard fertilization at 110 days after planting. The occurrence rate of white rust lowered in 2? of standard fertilization. In spray chrysanthemun ''Lemon ND'', the number. of leaves and flower width was increases in 2? of standard fertilization, but, with N treatment

2) Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by planting density.
In standard chrysanthemum ''Baekma'', the cut flower length, stem diameter, number. of leaves, fresh weight of cut flower, and flower diameter were more effective in 60 plant/m2(1 row per 6 plants) than in 80 plant/m2(1 row per 8 plants) or 100 plant/m2(1 row per 10 plants). The occurrence rate of white rust was lowest to 48.9% in 60 plant/m2(1 row per 6 plants). In spray chrysanthemum ''Orange ND'', the cut flower growth, such as stem diameter, number. of leaves, fresh weight of cut flower, and flower diameter was better in 60 plant/m2(1 row per 6 plants) than in 80 plant/m2(1 row per 8 plants) or 100 plant/m2(1 row per 10 plants). The occurrence rate of white rust was the lowest to 28.9% in 60 plant/m2(1 row per 6 plants).

3) Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by mulching materials.
The cut flower growth of standard chrysanthemum ''Baekma'' increased in PE film mulching compared with non-mulching. But, the cut flower growth was not different significantly by PE film color. The occurrence rate of white rust was highest to 93.9% in non-mulching, and was lower to 42.2~60.0% in green or black PE film mulching. Also, the number. of infected leaves per plant and number. of lesions per leaf were least in green or black PE film mulching. In spray chrysanthemum ''Orange ND'', the cut flower length was the longest in transparent or green PE film mulching, and stem diameter, number. of leaves, flower diameter, and number. of flower was not different in mulching treatments. The occurrence rate, number. of infected leaves per plant, and number. of lesions per leaf of white rust was lowest in black PE film mulching.



2. Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by environmental control in the greenhouse.
1) Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by relative humidity and temperature.
In the experiment of relative humidity levels (70, 80, 90, and 95%), when the relative humidity of greenhouse was adjusted at 90% or more for 40 days after treatment, occurrence rate of white rust, the number of infected leaves, and the number of symptoms per leaf were more than 97%, 10, and 55, respectively. However, in treatment of 70% relative humidity, occurrence rate of white rust dropped to 30% and only two spots of the symptom were observed with only 1 or 2 infected leaves per plant. The growth of cut flower, such as fresh weight and leaf number, was the highest in 70% relative humidity than higher relative humidity treatments. In treatment of 90% relative humidity, the first symptom of white spot appeared at 6 days after planting the chrysanthemum infected with white rust (stage 1), and then after one day, teliospores came out through the epidermal tissue of leaf (stage 2). The telium was greatly formed with increasing of teliospores after 1 to 2 days (stage 3), and then the promycelia developed from teliospores (stage 4). After a lapse of 4 to 5 days, sporidia were formed on promycelia (stage 5). Leaf became necrotic, telium was degenerated, and long promycelia stretched out and tangled(stage6). In the experiment of temperature and relative humidity, regardless of relative humidity, white rust did not occur at all in treatment of 25℃ temperature. In treatment of 20℃, the number of sporidia were high regardless of relative humidity, but white rust did not occur in 60% and 70% relative humidity. As the relative humidity was higher, the number of sporidia and occurrence rate of white rust were greatly increased, but occurrence rate of white rust decreased to less than 14% in 60% and 70% relative humidity in treatment at 15℃.

2) Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by ventilation methods and heating condition
When the side windows in the greenhouse were closed, the occurrence rate of white rust with no ventilation was 100%. And when only ventilation fan was operated, the occurrence rate of white rust was 95 to 88%. Under the condition of open side windows, the occurrence rate of white rust of natural ventilation treatment was 40 to 45%, and it dropped to 35 to 45% in fan and natural ventilation treatment. The number of infected leaves per plant was 17.8, 9.4, 2.2, and 1.1 in control, only fan ventilation, natural ventilation, and natural and fan ventilation treatment, respectively. The number of symptoms per leaf was the most (67.6) in no ventilation (control), but was the lowest (1.0) under condition of natural and fan ventilation. The length, weight, and stem diameter of cut flower was better in natural and fan ventilation treatment than in the others. But, the number of leaves and growth of flower were inhibited in treatment of no ventilation. Therefore, lowering the humidity level by natural and fan ventilation can control the white rust, and was effective for growing cut flower of chrysanthemum ''Baekma''. The occurrence rate of white rust was 40% and 20% in no heating and 90% heating at 6 days after treatment, respectively. And, it was occurred at 8 and 10 days after treatment in 80% and 70% heating. At 14 days after treatment, the occurrence rate of white rust was 100%, 95%, 54%, and 30% in no heating, 90% heating, 80% heating, and 70% heating, respectively. The number of infected leaves per plant were the most in no heating, and was 1.2 in 70% heating treatment. The number of symptoms per leaf were 81.1, 47.6, 7.0, and 1.0 in no heating, 90% heating, 80% heating, and 70% heating treatment. Because of leaf necrosis by white rust in no heating, the number of leaves were the lowest and the growth of cut flower was the poorest than the other treatments. The lowering humidity level up to 70% inhibited the occurrence of white rust and was effective on the growth of cut flower in chrysanthemum ''Baekma''.

3) Occurrence of white rust and growth of chrysanthemum by environmental and chemical control
The occurrence rate of white rust was 100%, 58%, and 44% at 32 days after inoculation of white rust in control, natural and fan ventilation + dehumidifier treatment ventilation+dehumidifier treatment, and natural and fan ventilation + dehumidifier + chemical treatment respectively. The number of infected leaves per plant were 15.0, 6.0, 1.1, and 0.9 in control, chemical control, natural ventilation+fan ventilation+dehumidifier treatment, and natural ventilation+ fan ventilation+dehumidifier+chemical control treatment, respectively. The number of symptoms per leaf were the most (178) in control compared with 3 in natural ventilation+fan ventilation+dehumidifier+chemical control treatment. The growth of cut flower was more effective in natural ventilation+fan ventilation+dehumidifier +chemical control than the other treatments because natural ventilation+fan ventilation+dehumidifier+chemical control treatment inhibited the occurrence of white rust and promoted the growth of cut flower in chrysanthemum ''Baekma''.

목차

제1장 서론 1
제2장 본론 3
제1절 연구사 3
1. 국화에 발생하는 병해 3
2. 국화 흰녹병 생태 4
3. 국화 흰녹병 방제 5
제2절 재료 및 방법 7
1. 시설 내 재배방법에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 7
1) 시비량에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 7
2) 정식밀도에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 8
3) 멀칭재료에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 9
2. 시설 내 환경적방제에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 10
1) 시설 내 상대습도와 온도조건에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 10
2) 시설 내 환기방법과 난방조건에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 13
3) 시설 내 국화 흰녹병 방제를 위한 환경조절 및 합성농약 처리 15
제3절 결과 및 고찰 17
1. 시설 내 재배방법에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 17
1) 시비량에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 17
2) 정식밀도에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 23
3) 멀칭재료에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 28
2. 시설 내 환경적방제에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 35
1) 시설 내 상대습도와 온도조건에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 35
2) 시설 내 환기방법과 난방조건에 따른 국화의 생육 및 흰녹병 발생 47
3) 시설 내 국화 흰녹병 방제를 위한 환경조절 및 합성농약 처리 62
제3장 결론 70
참고문헌 77
국문초록 83

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