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ISSN : 1598-5504(Print)
ISSN : 2383-8272(Online)
Journal of Agriculture & Life Science Vol.49 No.2 pp.27-36
DOI : https://doi.org/10.14397/jals.2015.49.2.27

Effect of Autoclaved Lightweight Concrete(ALC) on Growth and Flowering in Three Species of Cymbidium and Doritaenopsis Plants as a Potting Medium

A-Reum Kwon1, Jae-Woong Go2, So-Young Park1*
1Research Center for the Development of Advanced Horticultural Technology, Chungbuk National University Cheongju 361-763, Korea
2Samic Ceracon, Business Incubator Center of Gyeonggi Support Business Center, Suwon 906-5, Korea
Corresponding author: So-Young Park Tel: +82-43-261-2531 Fax: +82-43-271-0414 soypark7@cbnu.ac.kr
November 18, 2014 April 21, 2014 April 23, 2015

Abstract

Autoclaved Lightweight Concrete (ALC), which is produced by the fragmentation of wastes by construction, has a particulate structure and contains nutrients in forms that are readily available for plant uptake. To investigate the potential use of ALC as an orchid potting medium, two kinds of Cymbidium [C. hybrid ‘Gengi’, C. ‘Majolica’] and Doritaenopsis glenyl ‘Labios’ were grown in various commercial horticultural potting medium including ALC. The growth of two Cymbidium species was enhanced significantly upon substitution of ALC or bark by increasing fresh weight and the number of leaves and pseudo bulbs in C. ‘Gengi’, and increasing fresh weight in C. ‘Majolica’. The emergence rate and the number of flower stems were significantly enhanced in the plants of C. ‘Gengi’ grown in ALC and Hugato, and in C. ‘Majolica’ grown in ALC and bark. However the growth and flowering of Dtps. glenyl ‘Labios’ plant was suppressed in ALC irrelevant with the particle size of ALC. Although two species ofCymbidium growth was enhanced in ALC, it didn’t affect chlorophyll and carotenoid content. In C. ‘Gengi’ and C. ‘Majolica’, chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) was the highest in the plants grown in ALC, but the lowest in Dtps. glenyl ‘Labios’.

By SEM, the surface of ALC has more space than Hydroball, and softer than Hugato. It reveals that ALC is able to absorb more water than those commercialized potting medium, and it may resulted in better growth in terrestrial Cymbidium, but not enough in Dtps. glenyl ‘Labios’. Our results showed that ALC has the potential for improving plant growth and flowering in terrestrial Cymbidium by improving photosynthesis.


난과식물 식재용토로서 경량기포 콘크리트 부산물(Autoclaved Lightweight Concrete)이 동양란, 서양란 심비디움 및 호접란의 생육과 개화에 미치는 영향

권 아름1, 고 재웅2, 박 소영1*
1첨단원예기술개발연구센터 충북대학교
2삼익세라콘

초록

난 식재용토 대체용으로 경량기포 콘크리트 부산물(Autoclaved Lightweight Concrete; ALC)을 여러 난과식물의 재배에 이용한 결과 동양란 심비디움 ‘Gengi’의 생육은 경량콘크리트 부산물인 ALC에서 가장 좋았으며 특히 화경 추대는 다른 기존의 식재용토에 비해 월등히 양호하였다. 엽록소 함량은 하이 드로볼 처리구에서 높았고, 엽록소형광(Fv/Fm)은 ALC에서 가장 낮았다. 서양란 심비디움 ‘Majolica’ 의 생육은 휴가토에서 가장 좋았으나 화경수는 휴가토와 ALC에서 많았다. 따라서 ALC는 심비디움의 화 경 형성에 효과적임을 알 수 있었다. 반면 착생란인 호접란의 생육은 원예용 혼합 상토에서 가장 좋았다. 동양란과 서양란 심비디움에서 화경 형성에 ALC가 좋았던 것과 달리 호접란은 바크 식재구에서 화경이 가장 많이 형성되었다. 엽록소 함량 역시 바크 처리구에서 높았고, Fv/Fm은 ALC에서 자란 심비디움에 서 높았고 착생란인 호접란은 보수력이 좋은 상토 처리구에서 생육이 가장 좋은 것을 알 수 있었다. 본 연구결과 건축부산물인 ALC는 지생란인 동양란과 서양란 심비디움의 생육과 화경 발달에 효과적이었으 며 휴가토, 녹소토, 혹은 하이드로볼 대체용으로 이용 가능성이 높을 것으로 생각된다.


    Chungbuk National University

    Ⅰ서론

    난과식물은 생태적으로 26,000천종 이상이 전세 계에 분포하여 식물 종 중에서도 가장 많은 분화가 이루어져 있을 뿐만 아니라 원예적으로도 중요한 위 치에 있다(Pan et al., 1997; Griesbach, 2002). 이 중 심비디움(Cymbidium)과 호접난(Phalaenopsis) 은 국내외 원예산업에 있어 가장 중요한 화훼작물 중 하나이다(Ng & Hew, 2000; Griesbach, 2002; Wang, 2008).

    난과식물은 뿌리의 특성에 따라 크게 돌이나 나무 등에 부착하여 자라는 착생란(epiphytic orchid)과 토양에 뿌리는 내리는 지생란(terrestrial orchid)으 로 나뉘는데, 동앙란과 서양란 심비다움은 대표적인 지생란의 일종이고, 호접란은 풍란 등과 함께 착생 란에 속한다.

    산업적으로 중요한 위치에 있는 심비디움과 호접 란의 고품질 분화를 생산하기 위해 생장과 개화에 가장 큰 영향을 미치는 요인 중 하나는 식재용토이 다. 이러한 이유로 1930년대 Eversole이 모래와 피 트를 혼합한 상토를 처음으로 시험(Griesbach, 2002) 한 이래로 난류의 생장에 최적의 식재용토를 찾기 위한 연구가 꾸준히 진행되어 왔다(Wang & Konow, 2002; Wang, 2008). 이들 난(orchid)은 뿌리의 특수한 구조적 특징 때문에 오래 전부터 근 권부 통기의 중요성이 제기되어 난과식물을 재배할 때에는 통기성과 보비, 보수력이 크게끔 특수하게 제작된 난석이나 이에 준하는 배양토에서 난을 재배 해 왔다(Jung, 1994; Verdonck et al. 1984). 현재 시중에 유통되는 대부분의 난 재배용토는 소량으로 개인이 재배할 경우에는 하이드로볼이나 녹소토 등 과 같이 일본에서 수입되는 고가의 재배용토를 사용 하고 있고, 산업적으로 난 농장에서 대량재배시에는 국내외에서 생산, 혹은 동남아지역에서 수입된 바크 등을 사용하고 있다. 고품질 분화에 대한 수요와 함 께 난 식재용토의 중요성이 점차 증가하고 있지만 국내에서 생산되는 난 전문 식재용토는 종류가 다양 하지 않고, 생산량도 많지 않아 단가가 높기 때문에 난 농가에서 대량재배시 사용하기에는 부담이 되고 있고, 저가의 식재용토들은 고품질 분화생산에 저해 요인이 되고 있다. 따라서 고가의 수입산 식재용토 를 대체할 만한 저가의 고품질 국내 난 식재용토 개 발이 시급한 실정이다.

    ALC(Autoclaved Lightweight Concrete)는 건축 과정에서 발생되는 무게가 매우 가벼운 건축폐기물 의 일종으로 일반적으로‘경량 기포 콘크리트’라고 알려져 있다(Narayanan & Ramamurthy, 2000). ALC는 규산질 원료에 시멘트나 석회질 원료를 물과 배합하고 여기에 기포제를 가하여 발포시켜 다공질 로 만든 후에 이를 약 180℃(10기압)에서 5 ~ 8시 간 증기로 양생시킴으로써 제조된다(Narayanan & Ramamurthy, 2000). 그 조성이 규산질 비료가 될 수 있는 규소, 석회, 마그네슘, 철, 칼륨 등을 함유 하고 있어(Table 1), 일반폐기물로 처리되기 보다는 토양개량제나 규산질 비료로의 재활용이 꾸준히 제 기되어 왔다(Yuk, 1998). 또한 국외에서는 이미 골 프장의 잔디(Yuk, 1998), 혹은 벼 등의 재배에 ALC 를 시용하여 왔고, 산업적으로 버려지는 폐기물을 농업분야에서 재활용 한다는 점에서 환경친화적인 소재로 여겨지고 있다(Kim et al., 1998).

    본 연구는 이러한 ALC를 이용해 동양란과 서양란 심비디움, 그리고 호접란을 재배 한 후 이들 난과식 물의 생장과 개화에 미치는 ALC의 영향을 조사함으 로써 건축부산물인 ALC가 난과식물 식재용토로서 이용 가능한지 그 가능성을 조사하기 위하여 실시하 였다.

    Ⅱ재료 및 방법

    2.1.식물재료

    본 연구의 공시재료로 난 산업에서 비중이 가장 큰 동양란과 서양란 심비디움, 그리고 호접란 등 총 3종을 이용하였다. 조직배양 후 순화 6개월 된 동양 란 교배종‘Gengi’(Cymbidium hybrid‘Gengi’)와 서양란 심비디움‘Majolica’(Cymbidium euzan forest‘Majolica’), 그리고 호접란(Doritaenopsis glenyl‘Labios’)을 공시재료로 하여 2013년 7월부 터 3개월간 충북 충주시 난 재배 농장에서 재배하였 다. 실험은 각 종별로 총 50주의 식물체(순화 후 12 개월묘)를 각 처리별 식재용토에 식재 한 다음 주 1 회 관수, 월 1회 고형복합비료(N:P:K = 5:10:5)를 시비하였다.

    2.2.식재용토 처리

    동양란‘Gengi’와 서양란 심비디움‘Majolica’를 4가지 식재용토 [바크(국내산), 하이드로볼, 휴가토와 ALC(삼익세라콘, 한국)]에 식재하였다. 규조토에 석 탄 연소재를 혼합하여 만들어진 휴가토(일본)는 중립 (직경 약 10-15mm)을 사용하였다. 각각의 식재용토 를 6인치 비닐포트에 담고 포트별로 1주씩 식물체를 식재하였다. 호접란은 5가지 식재용토, 즉 원예용 상 토(peatmoss : vermiculite : perlite = 1:1:1), 수태 (Sphagnum moss, 칠레산), 바크, ALC-L(직경 5~10mm 대립자), ALC-S(직경 2~4mm 소입자)에 식재하였다. 재배 12주 후 전수 식물체를 대상으로 처리별 화경 출현률, 화경수 등을 조사하고, 그 중 평 균적인 생육을 보이는 식물체 10주를 선발하여 엽수, 엽폭, 엽장, 위구경의 수, 생체중, 건물중 등을 측정 하였다. 생체중은 식물의 뿌리를 흐르는 물에 깨끗이 세척한 다음 킴타월로 여분의 수분을 제거한 다음 측 정하였고, 건물중은 수분을 제거한 식물체를 60℃ 건 조기(FO-600M, jeio tech, Cheongju, Korea)에서 72시간 건조한 다음 무게를 측정하였다.

    2.3.엽록소형광(Fv/Fm) 측정

    최대 양자수율(Fv/Fm)의 측정은 휴대용 형광측정 기 PAM chlorophyll fluorometer (PAM-2000, Heinz Walz, Effeltrich, Germany)에 Leaf-clip holder(2030-B, Walz)와 데이터 수집프로그램 DA -2000(Walz)을 연결하여 측정하였다. 정오에 완전 히 전개한 상위 제 2엽을 30 분간 암 적응 시킨 후 PSⅡ 반응센터가 열린 상태의 최소형광(minimal fluorescence, Fo)은 낮은 PPFD(250㎛ol·m-2· s-1)의 펄스광을 조사하였으며, 이어 PSⅡ 반응센터 가 닫힌 상태의 최대형광(maximal fluorescence, Fm)은 암 상태에서 3 sec 동안 2,400 ㎛ol·m-2· s-1의 white 광으로 포화펄스(saturated pulse)를 주어 측정하였다. PS Ⅱ 광화학반응의 최대양자수율 Fv/Fm(maximal PSⅡ photochemical efficiency) 은 Fv = Fm-Fo의 식으로부터 (Fm-Fo)/Fm으로 산출하였다(Van Kooten & Snell, 1990).

    2.4.토양의 이화학적 특성분석

    2.4.1.EC와 pH 측정

    토양의 EC와 pH 측정을 위해 각 식재용토를 채 취하여 건조기(DS-80-3, DASOL SCIEN- TIFIC CO., LTD, Korea)에 24시간 건조 후 10 g을 취하 여 각각 삼각플라스크에 넣고 증류수 50 ml을 취한 다음 1시간 동안 진탕기 위에서 100 rpm으로 충분 히 흔들어준 뒤 여과지로 용액을 걸러내었다. 걸러 낸 용액을 conductivity meter(TetreaCon 325; WTW GmbH, Weilhein, Germany)와 pH meter (pH-Electrode SenTix 41; WTW GmbH, Weilhein, Germany)를 이용하여 각각 EC와 pH를 측정하였다.

    2.4.2.주사전자현미경(Scanning electron microscopy; SEM)

    식재용토의 입자 표면을 관찰하기 위해 바크, 하 이드로볼, 휴가토, ALC를 세척 후 60℃ 건조기에서 24시간 건조시킨 후 시료를 30분간 텅스텐 코팅처 리하고 충북대학교 공동실험실습관에서 주사전자현 미경(SEM, Hitachi-S2300, Japan)으로 입자의 표 면을 관찰하였다.

    2.5.통계처리

    데이터의 통계처리는 SAS system(Version 6.21, SAS Institute Inc., Cary, NC 27513, USA)를 이용 해 분석되었다. 평균과 표준편차, 그리고 평균값간의 통계적 유의성은 p < 0.05 신뢰수준에서 Duncan’s multiple range tests(DMRT)를 구하였다. 식물체 30개 이상을 각각의 실험 처리구로 하였고 각 처리 구에서 15개체씩을 임의선발하여 생육조사와 분석에 이용하였다.

    Ⅲ결과 및 고찰

    3.1.3종 난과식물의 생육

    ALC를 포함한 4종의 식재용토에서 3개월간 동양 란 교배종‘Gengi’와 서양란 심비디움‘Majolica’ 을 재배한 후 생육을 조사하였다.‘Gengi’의 엽폭 과 엽장은 식재용토 간에 유의적인 차이가 없었지만 엽수는 바크와 ALC에서 재배한 식물체에서 42~43 개로 가장 많았으며, 식물체당 위구경 수와 생체중 역시 바크와 ALC에서 재배한 식물체에서 가장 높았 다(Table 1). 하이드로볼을 제외한 모든 처리구에서 지상부의 생육이 양호하였으며 지하부 생육은 생체 중이 높았던 바크와 ALC처리구에서 양호하였다 (Fig. 1). 서양란 심비디움‘Majolica’역시 동양란 ‘Gengi’와 생장에 있어 유사한 경향을 보였다 (Table 2, Fig. 2). 동양란은 광합성에 있어 다른 C3형인 다른 식물에 비해 건조에 매우 강한데 이는 생리적, 형태적 적응을 통해 오랜 기간 적응을 통해 이루어 졌다(Pan et al., 1997). 특히 뿌리의 벨라 멘층(velamen layer)과 위구경에 많은 양의 물을 저장할 수 있으며 최적의 토양수분 습도는 토양수분 흡착력의 70~80%의 토양수분이 있을 경우이다(Pan et al., 1997).

    호접란‘Labios’는 지상부, 지하부 생육 모두 원 예용 상토에서 가장 양호하였다(Table 1 & Fig. 1). 이는 동양란, 서양란 심비디움의 결과와는 상이한 결과로 두 종의 심비디움이 좋은 생육을 보였던 ALC에서 오히려 생체중 및 뿌리 수 등 대부분의 생 육이 저조하였다(Table 1).

    난과식물 재배에 있어 식재용토는 대개 화학적 특 성보다는 물리성이 식물의 생육과 생리적 장애, 병 발생에 더 큰 영향을 미친다고 알려져 있다 (Beardsell et al., 1979; Bilderback et al., 1982; Francis, 1983; Miller & Burke, 1974). 착생란인 호접란은 공중습도가 높은 열대 동남아 지역이 자생 지다. Carson(1971)은 토양내 공극률의 저하는 토양 내 산소함량을 낮게 하여 근계(rhizosphere)에 혐기 성 미생물의 증식을 가져오며, 이로 인하여 근부병 이 발생하여 생육이 저하될 수 있다고도 한 바 있어 적당한 통기를 유지해 주는 것 역시 중요할 것으로 생각된다.

    심비디움속 식물의 생장이 바크와 ALC에서 좋았 던 또 다른 이유 중 하나는 아마도 재배기간이 경과 함에 따라 식재재료에서 여러 무기염류 성분이 용출 되어 생장에 도움을 주었을 수 있다. ALC는 규산질 이 주요 구성성분이며 바크 또한 나무껍질로 재배기 간 동안 천천히 부식되면서 심비디움의 생장에 긍정 적인 영향을 준 것으로 생각된다. 화훼류 재배시 식 물생장에 식재용토를 구성하는 성분에 의해 식물생 장은 많은 영향을 받는다(Atiyeh et al., 2000; Jorgensena et al. 2014; Kim, 2006; Kim & Cho, 2002; Kim et al., 2002). Kim et al.(1998) 은 ALC를 토양에 혼합해 잔디를 재배하였을 때 유 기물과 유효인산은 시용 전후 유의적인 차이가 없었 으나 Si와 치환성 염기중 K와 Ca의 함량이 증가하 였고 따라서 잔디의 생육도 양호하였다고 보고 한 바 있다.

    3.2.화경 출현율과 화경 수

    ALC는 동양란과 서양란 2종의 심비디움에서 영양 생장뿐만 아니라 화경수 증가에도 영향을 미쳤다 (Fig. 2). 동양란‘Gengi’의 화경 출현율은 대조구 인 바크(83%)에 비해 ALC(95%)에서 114% 향상되었 으며, 식물체 당 화경수도 2.3개로 가장 많았다. 서 양란 심비디움‘Majolica’의 결과도 이와 유사하여 ALC 처리구에서 화경 출현율은 96%, 화경수 2.7개 로 다른 식재용토에 비해 높았다(Fig. 2). 호접란 ‘Labios’는 생장에서 두 종의 심비디움과 다른 경 향을 보였던 것처럼 화경출현에 있어서도 다른 결과 를 보였는데(Table 1), 두 종의 심비디움이 식재용 토에 과는 달리 바크에서 화경 출현율 25%, 개체당 화경 수가 2.5 개로 가장 많았다(Fig. 2). 전반적으 로 두 종의 심비디움 모두가 배지에 따라 크게 화경 발생율이나 화경수에 크게 차이가 없었던 반면 호접 란은 배지에 의한 영향을 크게 받았는데 이는 지생 란과 착생란이라고 하는 습성, 그리고 두 속의 식물 이 갖는 생리적 차이에 기인한다고 생각되나 직접적 인 원인은 추후 분석해 볼 필요가 있다.

    반면 보수력이 좋았던 상토에서는 생식생장보다 영양생장이 활발히 이루어져 화경 형성이 좋지 않았 던 것으로 여겨진다. 또한 ALC는 소립자(ALC-S)보 다 대립자(ALC-L)에서 화경 형성이 양호한 결과 역 시 이를 뒷받침한다고 하겠다.

    일반적으로 식물생장에 적합한 pH는 5.0에서 6.5 사이가 최적이라고 알려져 있다(Atiyeh et al., 2000; Ortas & Ustuner, 2014). Tiwari & Kumar(2011)C. eburneum 등 4종의 심비디움 재 배시 소나무 바크가 심비디움 생장과 개화에 가장 좋 았다고 하였는데, 이는 바크에 풍부한 폴리페놀 중합 체와 탄닌 등이 함유되어 있어 심비디움의 자생지 토 양환경과 유사한 환경을 조성하기 때문이라고 하였 다. Kim et al.(1998)은 ALC 이용 퇴비 처리에서 수 량도 일반 퇴비와 유사하였으며 완전미 비율은 더 높 아 신유기질비료로서 그 효과를 확인한 바 있다.

    3.3.엽록소 함량

    처리별 식재용토에서 재배한 3종 난과식물의 잎에 서 엽록소 a, 엽록소 b, 카로티노이드 함량을 측정 하였다. 그 결과 동양란 'Gengi'의 총 엽록소 함량 은 하이드로볼에서 12.0 mg·g-1 FW, 카로티노이 드 함량 2.64 mg·g-1 FW로 가장 높았다. ALC처 리구에서는 총 엽록소 함량이 가장 낮았고, 카로티 노이드의 함량은 휴가토와 유사하였다. 전체적으로 엽록소 a, b와 카로티노이드 모두 하이드로볼에서 높았다(Fig. 3). 서양란 심비디움 ‘Majolica'는 바 크에서 총 엽록소 함량 7.72 mg·g-1 FW, 카로티 노이드 함량 1.31 mg·g-1 FW로 가장 높았고, ALC 에서 1.15 mg·g-1 FW로 가장 낮았다(Fig. 3).

    호접란‘Labios’에서는 바크 처리구에서 1.41 mg·g-1 FW로 가장 높았고, 다음으로 ALC-S(1.25 mg·g-1 FW) 순으로 높았다(Fig. 3). ALC를 토양 에 혼합 하였을 때 K, Ca 등과 같은 다른 여러 치 환성 염기량을 증가시키는 효과가 있었으나 Mg의 함량에는 영향을 미치지 않았고 이는 ALC 구성성분 이 가장 큰 원인이다(Kim et al., 1998). Mg은 엽 록소 내 HEM구조를 구성하는 핵심성분 중 하나로 이러한 ALC특성은 본 연구에서 3종의 난과식물 재 배에서 엽록소 증가효과는 없었던 원인 중 하나로 생각할 수 있다.

    3.4.엽록소형광(Fv/Fm)

    본 연구에서는 ALC가 3종 난과식물의 광합성과 스트레스에 미치는 영향을 간접적으로 측정하기 위 하여 엽록소형광(Fv/Fm)을 분석하였다. 처리구 별 3종 식물체를 30분간 암 적응시킨 후 PSⅡ의 엽록 소형광(Fv/Fm)을 측정한 결과 생육과 비례적인 경 향으로 나타났다(Fig. 4).

    Duysens & Sweers(1963)에 의해 처음 보고된 식 물의 엽록소 형광과 광화학반응은 엽록소에서 방출 되는 형광이 초기 광화학반응에서 사용되지 못한 빛 에너지의 일부가 다시 빛으로 방출되는 것으로 엽록 소 형광 증가는 간접적으로 광합성 활성의 감소를 의미한다고 하겠다(Baker & Oxborough, 2004).

    암 적응된 잎에서 측정한 Fv/Fm 값은 광합성에 서 광계 II의 효율을 나타내며 이는 식물 잎이 광합 성을 수행할 수 있는 최대값, 즉 잠재력을 의미한다 (Dini-Papanastasi et al., 2012). Fv/Fm은 대개 건강한 식물체의 경우 0.75~0.85 정도이며 이보다 낮은 경우는 식물이 스트레스를 받았다고 간주한다 (Johnson et al., 1993; Baker & Oxborough, 2004).Fig .5

    본 연구에서 호접란은 심비디움에 비해 토양에 따 른 Fv/Fm 값이 차이가 크게 나타난 것으로 보아 배 지에 따른 스트레스 반응이 민감함을 알 수 있었다. 또한 호접란 ALC 처리구에서 Fv/Fm 값이 가장 낮 게 나타난 것은 식물체 잎에서 과다한 수분 손실에 따른 광 억제에 의해 PSⅡ 반응 중심을 보호하기 위한 식물체의 방어 메커니즘으로 생각되며 이로 하 여 생육이 저해된 것으로 여겨진다. 그러나 동양란 과 서양란 심비디움에서 Fv/Fm 값이 광 억제에 대 한 지표 기준인 0.8에 가까워 비교적 스트레스를 받 지 않았다고 판단되며 이로 인하여 다른 처리구에 비해 좋은 생육을 보였던 것으로 생각된다. 이상의 결과를 종합해보면 동양란과 서양란 재배 시 ALC는 기존 배양토 대체용으로 사용 가능하지만 호접란의 경우 ALC 단용보다는 보수력이 좋은 배양토와 혼용 하여 사용하는 것이 효과적이라 판단되며, 이에 따 라서 호접란 재배에 효과적인 혼용방법과 비율에 관 한 연구가 이루어져야 할 것으로 생각된다. 본 연구 는 경량콘크리트 부산물인 ALC가 고가의 난 식재용 토로서 이용 가능성이 크다는 점을 시사하고, 또한 나아가 산업적으로 버려지는 폐기물을 원예 분야에 서 재활용 함으로서 환경보존 측면에서도 의미 있는 결과라고 생각된다.

    Figure

    JALS-49-27_F1.gif

    Growth of 3 kinds of orchids growing in different substrates after 12 weeks of cultivation in greenhouse. A, C. hybrid ‘Gengi’ ; B, C. Euzan Forest ‘Majolica’ ; C, Dtps. glenyle ‘Labios’.

    JALS-49-27_F2.gif

    Emergence rate and number of flower stalk of 3 orchids after 12 weeks of cultivation with 4-5 different growing media. z Mean separation within columns by Duncan’s multiple range test (p < 0.05).

    JALS-49-27_F3.gif

    Chlorophyll and carotenoid content of three orchids leaves (mean ± standard error) three months after growth in various growing media. z Mean separation within columns by Duncan’s multiple range test (p < 0.05).

    JALS-49-27_F4.gif

    Fv/Fm of 3 species of orchids cultivated in different growing media after 12 weeks of cultivation. z Mean separation within columns by Duncan’s multiple range test (p < 0.05).

    JALS-49-27_F5.gif

    Four kinds of artificial soils (A-D) and scanning electron microscopic images of its surface (E-H). A & E. Bark, B & F. Hydroball, C & G. Heugato, D & H. ALC-S (Scale bar = 10 mm).

    Table

    Chemical components of autoclaved lightweight concrete (ALC).

    ZTrace element

    Effect of growing media on the growth of C. hybrid ‘Gengi’, C. Euzan Forest ‘Majolica’ and Dtps. glenyle ‘Labios’ after 12 weeks of cultivation in greenhouse.

    zMean separation within columns by Duncan’s multiple range test (p<0.05).
    yMix : Artificial soil mixture.
    xSM : Sphagnum moss.
    wALC-L : Autoclaved Lightweight Concrete - Large.
    vALC-S : Autoclaved Lightweight Concrete - Small.

    Reference

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