短期間の低湿度処理による植物への環境ストレスの緩和

通过短期低湿度处理缓解植物的环境胁迫

基本信息

  • 批准号:
    15688007
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 9.65万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    2003
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2003 至 2005
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

これまで,挿し木直前のキュウリ実生に低湿度処理をすることによって,挿し木直後の水ストレスを緩和できることを示し,最適な処理時間,光環境条件を明らかにしてきた.平成17年度では,これまでの基礎知見を植物生産現場に応用することを目的として,断根接ぎ木苗生産現場において,台木用カボチャおよび穂木用キュウリ実生に1日間低湿度処理を行い,それらを断根接ぎ木し,培地に挿し木した後の発根を調べた.低湿度処理には,生鮮野菜貯蔵用の冷蔵庫に照明装置,ヒータおよび送風機を導入した簡易低湿度処理装置を作製して用いた.この処理装置によって気温30℃,相対湿度10%,光合成有効光量子束密度300μmol m^<-2> s^<-1>の低湿度条件をつくることができた.実験の結果,台木用カボチャへ低湿度処理することによって,低湿度処理せずに温室で育成した実生を断根接ぎ木したときと比較して,挿し木後の発根を約20%促進できることが示された.また,穂木用キュウリ実生へ低湿度処理することによって,挿し木後における穂木部分の成長を約40%促進できた.処理直後における台木用カボチャの含水率は約1%分低下し,葉面コンダクタンスは処理前の約17%に低下していた.このことから,低湿度処理による成長促進効果は,これまでの知見と同様に挿し木直後における蒸散抑制による水ストレス緩和が一因であると考えられた.また,低湿度処理によって処理直後の乾物重が温室で育成した実生よりも増大していたことから,低湿度処理中に乾物が増加したことも低湿度処理による成長促進の一因として考えられる.本実験では,低湿度処理による発根促進のメカニズムは十分に解明されなかったが,簡易な閉鎖型施設でも安定的に乾物を増大させ,さらに含水率を低下させることによって挿し木後の成長を促進できたことは,閉鎖型施設の短期間利用という観点で実用上重要な知見である.
The optimum processing time and light environment conditions are shown in the following table. In 2017, the basic knowledge of plant production site was used for the purpose of root cutting and seedling production site. In 2017, the root cutting and seedling cultivation site was used for the purpose of root cutting and seedling cultivation. Low humidity treatment, cold storage for fresh vegetables, lighting devices, and air blowers are introduced into the simple low humidity treatment device. The temperature of the treatment device is 30℃, the relative humidity is 10%, and the photon beam density is 300μmol m^<-2>s<-1>. As a result, the growth rate of greenhouse trees treated with low humidity was about 20% higher than that treated with low humidity. In addition, the growth of the tree parts was promoted by about 40% when the trees were treated with low humidity. After treatment, the moisture content of the leaves decreased by 17% compared with that before treatment. The growth promotion effect of low humidity treatment is the same as that of low humidity treatment. The dry matter weight after low humidity treatment was increased in greenhouse, and the dry matter weight after low humidity treatment was increased in greenhouse. In this paper, low humidity treatment to promote the root of the problem, simple and closed type facilities to increase the stability of dry matter, but also low moisture content to promote the growth of the problem, closed type facilities in the short term use of the problem.

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
短時間の低湿度処理がキュウリ実生の成長,蒸散特性および挿し木後の成長に及ぼす影響
短期低湿处理对黄瓜幼苗生长、蒸腾特性及切后生长的影响
  • DOI:
  • 发表时间:
    2003
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    渋谷俊夫;寺倉涼子;清田 信
  • 通讯作者:
    清田 信
渋谷俊夫, 寺倉涼子, 清田 信: "短期間の湿度処理がキュウリ実生の成長,蒸散特性および挿し木後の成長におよぼす影響"生物環境調節. 41(4). 347-352 (2003)
Toshio Shibuya、Ryoko Terakura、Makoto Kiyota:“短期湿度处理对黄瓜幼苗生长、蒸腾特性和切后生长的影响”生物环境法规 41(4) 347-352 (2003)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Effects of Low Relative Humidity and Illumination on Leaf Water Status of Cucumber Seedlings and Growth of Harvested Cuttings
低相对湿度和光照对黄瓜幼苗叶片水分状况及采收插条生长的影响
  • DOI:
  • 发表时间:
    2006
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Shibuya;T.;Terakura;R.;Kitaya;Y.;Kiyota;M.
  • 通讯作者:
    M.
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