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‘Fuji’/M.9 사과나무에 있어 세장방추형의 수고가 영양생장, 생산성 및 노동력에 미치는 영향
양상진(Sang-Jin Yang),박무용(Moo-Yong Park),송양익(Yang-Yik Song),사공동훈(Dong-Hoon Sagong),윤태명(Tae-Myung Yoon) (사)한국생물환경조절학회 2009 시설원예‧식물공장 Vol.18 No.4
재식거리 3.2 × 1.2m로 심어 수고 2.5m의 세장방추형으로 관리해 오던 ‘후지’/M.9 사과나무를 재식 6년차부터 2년 동안 수고 4.0m로 관리하였다. 이후 재식 8년차에 수고를 2.5m(대조구), 3.0m, 3.5m, 4.0m로 조절하고 수고에 따른 2년간의 생산성 및 노동력을 비교하였다. 대조구인 수고 2.5m를 기준으로 하여 처리에 따른 10a당 생산량을 비교해 보면 첫해에는 수고 4.0m, 3.5m, 3.0m에서 각각 46%, 25%, 4%, 2년차에는 17%, 12%, 10% 증가하였다. 수고에 따른 과실품질에 있어서는 가용성 고형물 함량은 2개년 모두 수고 2.5m가 가장 높았으나, 착색정도는 수고에 따른 뚜렷한 차이가 없었다. 노동력은 수고가 높아질수록 증가하였으나, 노동력에 따른 과실생산량은 수고가 낮을수록 증가하였다. 조수입과 순수입은 2005년의 경우 수고가 높아질수록 증가하였으나, 2006년은 수고 2.5m가 가장 높았지만 통계적 유의차는 없었다. 따라서 수고에 따른 생산성, 노동력, 경제성을 고려해 볼때 적정수고는 3.0~3.5m인 것으로 판단되었다. This study was carried out to investigate influence of tree height on vegetable growth, productivity, and labor input in 5 year old slender spindle ‘Fuji’/M.9 apple trees planted with the tree space of 3.2 × 1.2m and trained to the tree height of 2.5m in the apple orchard of Apple Research Station, NIHHS, RDA in Gunwi County, Korea. Tree height was extended to the tree height of 4.0m for two years. And then, the tree height was restricted to 2.5 (control), 3.0, 3.5, and 4.0m in 8th year. Yield per 10a was 46, 25, and 4% higher at the tree height of 4.0, 3.5, and 3.0m than at the tree height of 2.5m respectively in first year and 17, 12, and 10% higher respectively, indicating the taller tree, the higher yield. Soluble solid contents was highest in the height of 2.5m than in any other treatments for 2 years, but fruit skin color was not clear. Labor input was increased parallel with the increase of tree height, but yield per labor input was decreased. Gross income and net income per 10a were increased parallel with the increase of tree height in first year, but not increased in second year. In considering production, labor input, and economic efficiency, the optimum tree height of slender spindle ‘Fuji’/M.9 apple planted with the tree space of 3.2 × 1.2m was presumed to be 3.0~3.5m.
도입 블루베리의 생육 및 과실 특성 - Southern Splendour, TH-605 등 8품종 -
양상진(Sang-Jin Yang),마경복(Gyeong-Bok Ma),조예슬(Ye-Seul Jo),유혜경(Hye-Gyoung Yoo),강삼석(Sam-Seok Kang) 한국원예학회 2021 한국원예학회 학술발표요지 Vol.2021 No.10
블루베리는 최근 기능성, 편의성 및 건강을 강조하는 소비트렌드 변화에 맞물려 2010년부터 수입 및 재배면적이 급속도로 증가되어 왔으며, 외국에서 도입된 품종도 100여종이 넘는다. 2019년 국립원예특작과학원 배연구소에서는 국립농업과학원 농업유전자원센터에 국내에 도입된 블루베리 13품종을 유전자원으로 등록·기탁하였으며, 이 품종에 대해서 생육 및 과실 특성을 2021년에 조사하였다. 등록·기탁한 품종은 남부하이부쉬 5품종, 북부하이부쉬 7품종, 래빗아이 1품종이다. 이 중 노지에서 재배한 8품종에 대해서 생육 및 과실특성을 조사하였다. 발아기는 Blueberry Burst가 2월 24일로 가장 빨랐으며, Sapphire가 3월 10일, 그리고 대부분 3월 25 ~ 4월 8일이었다. 꽃눈분화기는 Blueberry Burst가 3월 17일, 타 품종은 4월 1 ~ 20일이었다. 만개기는 Blueberry Burst와 Sapphire가 4월 14일이었으며, Denise Blu, TH-605가 4월 23일, 그리고 대부분 5월 6일이었다. 수확 개시일은 Southern Splendour가 6월 8일로 가장 빨랐으며, Blueberry Burst와 Sapphire가 6월 11일, Blue Ribbon이 6월 16일이었고, Florida Rose가 7월 8일로 가장 늦었다. 과실특성은 Southern Splendour 당도가 13.2(Brix)으로 가장 높았으며, Blue Ribbon이 10.7로 가장 낮았다. 과중은 Blue Ribbon이 3.3(g)으로 가장 컸으며, TH-605가 2.9이었다. 경도는 Southern Splendour가 1.7(kg/3mmΦ)이었으며, 타 품종은 1.2 ~ 1.3이었다. 산도는 TH-605가 1.2(%)로 가장 높았으며, 대부분 0.9 ~ 0.4이었다. 품종에 대한 정확한 특성을 알기 위해서는 몇 년 동안 지속적인 조사와 관찰이 이루어져야 하지만, 이번 조사로 품종특성에 대한 전반적인 경향치는 알 수 있었다.
키큰방추형 ‘후지’ /M.9 사과나무의 영양생장, 생산성 및 과실품질
양상진(Sang-Jin Yang),사공동훈(Dong-Hoon Sagong),윤태명(Tae-Myung Yoon),송양익(Yang-Yik Song),박무용(Moo-Yong Park),권헌중(Hun-Joong Kweon) 한국원예학회 2015 원예과학기술지 Vol.33 No.2
우량 측지묘(측지수 : 10개 이상)를 3.0 × 1.0m 거리로 심고 수고를 2.5m 정도로 한 세장방추형과 수고를 3.5m로 높인 키큰방추형으로 키우면서 8년간 수체생장, 생산성 및 과실품질을 비교하였다. 재식 4년차에 키큰방추형의 수관용적이 세장방추형보다 커지기 시작하여 5년차에는 주당 수관용적이 키큰방추형은 세장방추형에 비해 25% 정도 더 컸다. 8년 동안의 10a당 누적수량은 키큰방추형이 세장방추형에 비해 14% 정도 증수되었다. 더군다나 재식 5년차 이후로 두시험구 모두 해거리 및 갈색무늬병이 발생하여, 수세가 종종 불안정하였는데, 키큰방추형의 생산량 감소 및 수세 불안정 정도는 세장방추형보다 덜하였다. 가용성고형물 함량과 착색은 재식 5년차에 키큰방추형이 세장방추형보다 증가하였는데, 이는 키큰방추형의 측지 및 착과가 세장방추형보다 균일하게 배치되면서 수관 내 광투과율이 증가되었기 때문으로 생각되었다. 결론적으로 국내에서 ‘후지’/M.9 사과나무를 333주/10a 이상으로 재식할 경우 세장방추형의 수고를 3.5m로 높이는 것이 광투과율, 생산량 및 과실품질 측면에서 관행의 세장방추형보다 나을 것으로 판단되었다. Well-feathered (over 10 feathers) ‘Fuji’/M.9 apple trees were planted at 3.0 × 1.0 m and trained to slender spindle with 2.5 m height or to tall spindle with 3.5 m height, and the vegetative growth, productivity, and fruit quality of two training systems were compared for 8 years. The canopy volume of the tall spindle trees surpassed that of the slender spindle trees 4 years after planting and was 25% larger than that of the slender spindle trees 5 years after planting. The accumulated yield over 8 years for the tall spindle system was 14% higher than that of the slender spindle system. Alternate bearing and incidence of marsson in a blotch were observed in both treatments after 5 years of planting. There was often vegetative imbalance in the trees however, the degree of yield loss and vegetative imbalance of the tall spindle trees was lower than those of the slender spindle trees. Soluble solid content and fruit red color of the tall spindle trees were higher than that of the slender spindle trees in 5 year after planting, resulting from increased light penetration in the canopy due to even distribution of lateral branches and from fruit bearing in different height locations of the trees. In conclusion, increasing the tree height to about 3.5 m using slender spindle ‘Fuji’/M.9 apple trees planted with over 333 trees per 10a led to better light penetration, yield and fruit quality compared to a conventional wide training system with the slender spindle.