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3. 수목생리&시공&관리/[수목] 토양&비료★

수목이식시의 비료,영양제 선택

by 장선생! 2014. 7. 17.

수목이식시 비료, 영양제 선택시 

고려해야할 비료성분

 

 

수목이식시 가장 신경을 써야하는 부분은

1) 뿌리 발근을 촉진할 방법

2) 발근된 뿌리와  새로 나오는 잎의 T/R율 밸런스

라고 생각된다. 

 

이를 전제로한 비료, 발근촉진제, 영양제를 선택한다면 많은 도움이 되리라 생각된다.

 

(사전에 작물 재배와 조경수의 활착사이에는 개념적 차이가 존재한다는 것을 이해하는 것이 필수라고 생각된다.

과실수는 관리를 전제로 하며, 과실에 집중하지만,

조경수는 비관리를 전제로 하며, 수목자체의 생존을 가장 우선시 한다.)

 

 

 

1) 뿌리 발근을 촉진하는 영양원소

 

뿌리 발근을 촉진하고, 수세회복을 위해서 발근촉진제와 영양제(수간주사)를 사용하는데, 아래의 원소는 주로 뿌리의 발근과 관련된 원소를 발췌한 것으로 이들 성분이 있는지를 고려한다. 발근이 빨리 진행될 것이다.

 

 

① 다량원소

.인            .. 어린가지나 세근의 성장을 돕는다. 결핍되면 뿌리의 발육이 저해된다.  

.칼륨/가리 ...추위와 더위에 대한 저항성 및 병충해에 대한 저항성을 증가시켜, 뿌리의 선단에 많이 함유,

                  증산에 의한 수분상실의 제어 역할
.칼슘         ...실뿌리 형성과 성장에 도움, 세포의 신장과 분열에 필요,   

                  분열조직의 생장, 뿌리 끝의 발육에 필수 불가결하며, 결핍하면 뿌리나 눈의 생장점이 붉게 변하여 죽게 된다.

.마그네슘...  결핍하면, 줄기나 뿌리의 생장점의 발육이 저해된다.

 

② 미량원소

.붕소... 부족하면 뿌리줄기 끝부분의 조직이 죽거나 기형으로 된다.

 

 

 

2) 잎의 성장을 돕는 영양원소

 

T/R율의 밸런스와 관련해서, 뿌리의 발생보다 잎의 발생이 빠르면, 상대적으로 고사의 가능성이 많다.

따라서, 수목이식(발근초기)에는 잎의 성장과 관련된 질소성분의 비료는 안주는 것이 개념적으로 좋다고 생각된다.

따라서, 유기빌비료 선택시에도 질소질 비료 성분이 낮은 것을 선택한다.

 

① 다량원소

.질소 ...잎을 무성하게 자라게 한다. 

        --> 개념적으로 수목이식시 질소성분의 과다는 좋지 않다. 오히려 없는 것이 나을듯

        -- 이식후는 잎이 무성하게 나는 것보다는 발근이 우선되는 것이 좋기 때문임, 따라서 질소성분이 적은 비료 선택

 

② 미량원소

.철...    엽록소 구성성분, 철분 결핍은 토양의 통기불량으로 발생

      .구리, 아연... 엽록소를 형성하는 효소의 일부

 

      ( 개인의견... 엽록소를 형성하는 게 수목에 나쁘다는 것이 아니라, 광합성이 잘 되게 만든다는 것은, (영양분을 생성하는 장점은 있지만)

광합성과정에서 물이 필요하므로(증산이 발생하므로), 뿌리의 발근이 충분히 안된 상태에서는 T/R율에 언밸런스를 줄수 있어서 안좋다고 생각함//  특히 부적기 식재시, 증산을 억제할려고 증산억제제도 살포하는 상황에서, 증산이 더 잘되도록 유도하는 성분을 투입된다는 것은 상충되는 개념이라고 생각됨 )  

 

엽록소를 형성하는 성분

 

생장촉진제에 수용성 철에 넣어주는 것은 토양의 통기불량(수목의 주하자원인중 하나)으로 인한 철분결핍을 보완해 주기 위해서 공급한다고 생각됨

 

 

3) 몰리브덴

      .몰리브덴 ... .17가지 원소중에서 체내에서 가장적은 농도로 발견

.질산환원효소의 구성성분이며, 핵산의 구성요소인 purines계의 해체에 관여

.식물호르몬인 abscisic(에브시식산)의 합성에 관여하는 것으로 판단

.산림에서 결핍현상은 극히 드물게 관찰되나, 잎의 끝부분부터 황화현상과 괴사현상이 일어난다.

abscisic(ABA)은 수분스트레스 감지 역할(ABA증가로 기공폐쇄)을 하므로, 수목의 초기 활착에 중요한 역할을 한다, 원소가 부족하기 않게 관리해야 한다.

 

 

 

4) 토양성분과 (발근관련) 영양원소의 결핍가능성

 

① 산성토양에서는 뿌리발근과 관련된 성분인 칼슘, 마그네슘, 붕소, 몰리브덴이 부족하기 쉽다... 즉, 산성토양에서는 (미량원소 공급을 통한) 발근에 특히 신경을 써야한다.


② 일반작물은 약산성~약알칼리성에서 잘자랄 수 있으므로, 토양중 양분의 유효도를 고려하여 pH 6.5 부근으로 접근시키는 토양관리가 필요하다. 

수목의 경우는 생육에 적정한 수치(pH5.5~6.5)를 벗어난 산성(특히 pH5.0 이하) 이라면, 발근촉진을 위한 미량원소의 공급을 고민해봐야 한다.

 

 

 

5) 유기질 비료의 사용 의미

 

퇴비 등과 같은 유기물을 사용한다는 것은 토양반응을 직접 교정하는 효과는 적지만, 토양부식의 증대, 토양의 물리화학적 성질과 미생물적 성질을 개선하는데 매우 효과가 크다.

이와 같은 효과는 간접적인 면에서 산성토양을 개량하는 데 도움을 주게 되고,

유기물에 함유되어 있는 질소, 인산, 칼리와 철, 망간, 붕소, 마그네슘 등의 특수성분도 공급하게 되므로, 더욱 효과를 거둘 수 있다.

더구나 산성토양에서 결핍되기 쉬운 인산은 유기물의 사용으로 활성알루미늄에 의한 인산의 고정을 막아 그 효과를 증진시킬 수 있다.

우리나라와 같이 유기물의 함량이 적고 거의 광물질토양에 속하는 산성토양에 대해서는 유기물의 시용이 절실히 요구된다.

(삼정 토양학 p.198) 

 

 

 

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자료

 

토양의 산성화와 영양분 결핍 

 

산성토양에서는 염기의 결핍은 물론, 미량원소의 용탈도 커져서 작물양분의 부족을 일의키기 쉽다.
특히, 칼슘, 마그네슘 등의 염기와 붕소의 용탈이 심해져 우리나라 밭작물에서 그 결핍을 많이 보여주고 있다.
한편, 몰리브덴은 매우 적은 양을 필요로 하는 필수 미량원소이지만, 산성토양에서는 용해도가 크게 줄어들기 때문에 결핍되기 쉬우므로 주의해야 한다. (삼정 토양학.p.188~189)

강산성, 알카리성에서 잘자라는 극단적인 경우를 제외하고, 일반작물은 약산성~약알칼리성에서 잘자랄 수 있으므로, 토양중 양분의 유효도를 고려하여 pH 6.5 부근으로 접근시키는 토양관리가 필요하다. (삼정 토양학.p.188~189)

 

산성토양을 개량하기 위해서 석회질물질을 적량 사용하여 표토층을 잘섞이게 하면, pH값이 높아지고 산성기 교정되지만, 이것만으로는 충분한 목적을 달성할 수 없다. 대부분의 토양 중에서 공급되는 식물양분은 산성토양이 교정되어 pH가 중성에 가까워지면 그 유효도가 증대되지만, 오히려 철,  망간, 구리, 아연, 붕소 등의 필수  미량원소들은 (pH)중성에 이르면  그 유효도가 떨어진다. 단, 몰리브덴은 중성~약알칼리성에서 유효도가 증가된다.

 

우리나라의 구릉지토양은 장기간 강산성조건 하에 있었기 때문에 산성에서 용해도가 큰 이들 미량원소가 유실 또는 용탈로 말미암아 그 절대량이 심히 감소되고 있다.

산성토양은 마그네슘의 함량도 적을 뿐더러, 일반적으로 산성조건하에서는 식물에 의한 흡수가 억제되기 때문에 산성토양에서는 마그네슘이 결핍되기 쉽다.         (삼정 토양학 p.199~201)

 

 

⇒ 수목을 작물과 같은 개념으로 볼것인지는 좀더 고민이 필요....

 

 

 

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몰리브덴

 

- 유황 이외에 질소가 단백질합성에 이용 되려면 필요한 원소로 몰리브덴이 있다 질소를 식물에 공급할 때 여러 가지 형태의 함질소 물질(:무수암모니아 또는 요소)의 형태로 공급하지만 식물이 이용하는 질소의 90%는 질산염의 형태로 흡수되며 이 질산염이 식물내에서 단백질로 바뀌게 된다 단백질로 변하지 않고 질산염의 형태로 그대로 있으면 식물의 키자람 내지 웃자람이 촉진되며 단백질 부족으로 인해 식물세포 특히 세포벽(세포막)의 형성이 유약해 져서 식물 전체적으로 허약한 성장이 되어 식물이 쓰러지기 쉽고 결실이 부실하게 된다 (목화,)

 

몰리브덴은 질산염이 단백질로 변화되는 과정에 필요한 식물 효소의 일부(질산염환원효소) 목화의 경우 몰리브덴이 부족하면 앞줄기만 무성하고 결실은 형편없는 소위 영양생장(BIG BUSH) 결과를 초래한다 면실의 주된 구성은 단백질이므로 면실이 맺어진다 해도 면실의 성숙이 부실하고 면실의 개열도 잘 되지 않는다

 

대부분의 농업전문가들도 몰르브덴의 역할을 콩과식물에 한해서만 역점을 두고 있다 이는 콩과식물에서 질소의 단백질합성이 가장 자주 일어나기 때문이고 단백질합성에는 미량이지만 몰리브덴의 역할이 필수적이기 때문이다

 

그러나 최근의 연구결과 콩과식물뿐만 아니라 옥수수, 담배, , 보리, 목화 기타 여러 식물에서 질소이용 즉 단백질합성을 위해 몰리브덴이 중요한 역할을 한단는 것이 입증되었다 몰르브덴의 결핍은 알카리성토양에서 보다는 산성토양에서 결핍이 일어난다. 다시말해 토양의 산성도가 높을수록 몰리브덴의 요구량이 많아진다.

 

수확의 최대화를 위한 pH는 통상적으로 알고 있는 pH6.5 보다는 대부분의 금속원들이 녹을수 있는 산성도이면서 몰리브덴의 이용률도 최대화 될 수 있는 pH5.5가 되어야 한다 하지만 토양의 산성화 문제가 있으므로 몰리브덴은 잎에 적용하는 것이 바람직하다. 실험결과 토양에 적용하는 것보다 잎에 살포했을때 약 30 배나 더 유효했다

 

자료출처: 시기별 필요한 원소와 그에 따른 활용  (네이버블로거)

                    http://blog.naver.com/topsbio/90187153278

 

 

 

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참고 1) 

 

생장촉진제의 개념정리

 

...자료출처: 카페- 산딸나무를 좋아하는 모임 [비료와 생장촉진제 사용법]

 

비료라는 것은 질소, 인산, 칼륨의 3대 성분과 마그네슘, 칼슘을 포함하여 비교적 많은 양이 필요한 다량요소철, 황, 붕소, 망간, 몰리브덴 등의 미량요소와 공기중에서 흡수하여 합성작용으로 쓰이는 탄소, 산소, 물로부터 수소를 합하여 필수원소라고 하는데, 이들 필수원소를 공급하는물질 등을 통틀어서 비료하고 한다.

 

미량요소만을 따로 조제하여 흡수되기 좋은 형태로 만든 것을 꼭 필요할 때 공급하여 결핍증을 해소하고 생장을 촉진하는 촉매의 역할을 하는 것을 생장촉진제로 구분할 수 있다.

 

생장촉진제에는 미량요소 이외에 식물이나 토양에서 추추한 활성물질을 포함하는데, 이러한 활성물질은 생장을 촉진하는 미지의 물질이거나 밝혀진 물질, 식물호르몬 계통의 물질(자연생성물이거나 생합성한 물질), 또는 토양미생물이나 유효하게 조작한 원생생물을 이용하는 생물농약 등을 모두 포함한다.

 

편의상 영양제라고 하는 것은 이들 비료와 미량요소, 생장촉진제를 합한 의미이다.


그래서 영양제는 비료, 미량요소, 활성물질, 길항균, 유기산, 식물호르몬으로 구성한다.

 

식물의 성장, 개화와 결실, 영양번식에 필요한 영양제는 생장단계별로 필요한 성분을 포함한 것을 골라서 주는 것이 기본적인 농업이며 원예이다.

환경에 따라 조금씩은 차이가 있으나, 각 성분이 필요한 시기와 필요한 량은 경험과 연구에 의해서 규명되어 응용되고 있다.

 

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참고 2)

발근촉진제 '루톤'


식물의 생장을 조정하는 물질 중에서 뿌리의 발생과 생장을 촉진하는 물질을 식물호르몬중에서 발근촉진호르몬이라고 하는데, 식물체 내에서 생성되는 IAA(Indole-acetic acid)와 합성호르몬인 NAA(Naphthalene acetic acid), IBA(Indole butylic acid)등이 이용되고 있다.

상품명 '루톤'은 NAA와 IBA가 함께 들어 있거나 IBA만 들어있는 제품이 있으며, 보통 0.2%나 0.3%의 호르몬과 삽수의 부패를 방지하는 살균제인 티람과 증량제를 섞어서 적당한 농도의 분말 발근촉진제를 만들 것
상품명 '옥시베른'도 같은 용도의 약품으로 IBA가 0.5%와 1%가 들어있는 두가지 분말제품이 있으며, 액체로 된 상품도 있다.

 

 

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참고 3)

비료의 정의

 

비료의 정의 : 비료(肥料, fertilizer)란 일반적으로 토지를 기름 지게 하고 초목의 생육을 촉진시키는 것을 총칭하는 것으로

 

『비료관리법 제2조 정의』에서는

1. “비료”라 함은 식물에 영양을 주거나 식물의 재배를 돕기 위하여 흙에서 화학적 변화를 가져오게 하는 물질과 식물에 영양을 주는 물질, 그밖에 농림수산식품부령으로 정하는 토양개량용 자재 등을 말한다.

 

2. “보통비료”라 함은 부산물비료 외의 비료로서 제4조에 따른 공정규격이 정하여진 것을 말한다

 

3. “부산물비료”라 함은 농업·임업·축산업·수산업·제조업 또는 판매업을 영위하는 과정에서 나온 부산물, 인분뇨, 음식물류폐기물, 토양미생물제제(제제, 토양효소 제제를 포함한다), 토양활성제 등을 이용하여 제조한 비료로서 농림수산식품부 장관이 지정하는 것을 말한다.

 

식물이 정상적인 생육을 함에 있어 필요한 필수원소는 탄소(C), 산소(O), 수소(H), 질소(N), 인(P), 칼륨(K), 유황(S), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 철(Fe), 망간(Mn), 구리(Cu), 아연(Zn), 몰리브덴(Mo), 붕소(B), 염소(Cl)등 16가지 원소를 일 컸는다.

이 16가지 원소 중 토양에서 비교적 결핍되기 쉬운 원소는 질소, 인, 칼륨의 3요소로서 질소(N), 인산(P2O5), 칼리(K2O)로 표시 하는 것이 보통이며 이들을 비료의 3요소라고 한다.

 

비료(Fertilizer)를 다르게 영어로는 Manure, 독일어로는 DÜnger, 불어로는 Manoeure, 일어로는 ユヤツ로 표기하는데, 그 어원은 가축의 배설물을 뜻하고 있다. 이것은 가축의 분(糞), 요(尿)를 쌓아 만든 거름이나 녹비 같은 자급비료를 가르키는 말로도 사용되고 있다.

 

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참고 4)

필수원소의 기능과 역할

 

 

필수원소
 

             식물의 생육에는 16가지의 필수 영양소가 필요하다. 이들 필수 영양소 중에서 탄소,수소,이산화탄소는
             식물체 구성의 주요한 성분이며, 이들은 공기와 물에서 얻을 수가 있다.
              질소는 단백질, 핵산, 엽록소등의 구성 성분인데, 질소가 없는 경우에는 식물체의 생육이 불가능하다.
             인산은 모든 살아있는 세포의 구성 성분이며 대사 과정을 위한 에너지를 공급한다.
             칼륨은 세포분열을 위한 효소의 활성제 역할을 하며, 유황은 단백질과 비타민, 효소의 구성성분일 뿐만
             아니라 지방의 구성 성분이기도 하다.
             이들은 식물생육에 있어서 많은 양을 요구하는 필수 요소로서 다량원소(macro element) 라고 하며,
             철, 아연, 망간, 붕소, 구리, 몰리브덴, 염소등은 매우 적은양을 요구 하지만 없어서는 안되는 요소로서
             미량원소(micro element) 라고 한다.
 

  필수 원소의 기능과 역할
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             원소             원소기호                              기능과 역할
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             질소                    N           단백질, 핵산, 엽록소, 비타민, 각종 식물 호르몬 구성
             인                       P           단백질, 효소, 핵산의 구성
             칼륨                    K           기공의 작용, 무기물질의 흡수와 수송에 관여
             칼슘                    Ca         세포분열에 영향, 효소활성, 질소대사, 원형질 기능에 필수
             유황                    S           단백질, 비타민, 효소의 일부 구성, 조효소와 지방의 성분
         마그네슘                 Mg         엽록소 구성 성분, 효소 활성제
             철                       Fe          엽록소 합성의 필수 요소, 효소 구성성분
             아연                    Zn         효소의 구성 성분, 호르몬의 합성
             망간                    Mn         효소의 구성 성분
             불소                    B           수분 흡수와 당의 이동에 관여
             구리                    Cu         효소의 구성 성분
         몰리브덴                 Mo         질산축적 효소인자, 산화환원반응의 전자 운반체
             염소                    Ci          효소 활성제
             탄소                    C           광합성 작용으로 흡수
             수소                    H           광합성 작용으로 흡수
             산소                    O           광합성 작용으로 흡수
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 필수 원소의 결핍 증상
 

             1. 질소(N)
              오래된 잎에서 부터 결핍 증상이 나타나는데, 처음에는 잎의 색깔이 황록색으로 변하고 심해지면
              황화 현상이 나타나며, 낙엽이 지고 새로운 촉의 생장이 빈약해 진다.
              깻묵 부숙액이나 원예용 복합비료인 하이포넥스, 북살 등을 시비 한다.
 

             2. 인산(P)
              꽃의 색깔을 좋게 하고 종자의 형성에 도움을 주는 비료이다.
              인산질 비료가 부족 하면 뿌리와 줄기의 발달이 빈약해 지고 새로운 가지의 발육과 꽃눈의 발달이
              불량해 지며 개화 상태및 꽃색이 나빠진다. 잎은 녹색을 띄지만 정상작인 잎보다 작아진다.
              골분이나 쌀겨 부숙액 등을 시비하거나 , 원예용 복합비료 또는, 제1인산가리 100ppm을
              엽면살포 한다.
 

             3. 칼륨/가리(K)
              증산 작용 및 광합성에 관여 한다. 추위와 더위에 대한 저항성 및 병충해에 대한 저항성을 증가시켜
              준다.
              가리 성분 부족 현상은 오래된 잎에서 먼저 나타나며 생장이 억제 되고 잎 가장자리 끝부분에
              황화나 백화 현상이 나타난다.
              짚재를 화분에 뿌려준 다음 관수를 하도록 한다.
              과잉시에는 길항작용이라 하여 마그네슘과 칼슘의 흡수를 방해 합니다.
 

             4. 칼슘(Ca)
              세포의 신장과 분열에 필요 하고 잎마름 현상과 낙엽을 억제하는 작용을 한다.
              칼슘이 부족 하면 새촉과 어린 잎의 모양이 일그러 지고 황화 현상이 나타나며 잎 가장자리가 마른다.
              칼슘 단독 비료를 시비한다. (혼용 금지)
              석회질은 뿌리에서 잘 흡수 하지 못하므로 엽면시비가 효과적이다.
 

             5. 마그네슘(Mg)
              녹색 식물의 엽록소 구성 성분으로 탄소 동화 작용에 관여한다.
              결핍증상은 잎맥사이에 황화 현상이 나타나고 심하면 백화 현상이 나타난다.
              강한 햇빛을 쪼이면 쉽게 시들고 잎이 빳빳해 지며 잎맥이 꼬이는 증상이 나타난다.
 

             6. 유황(S)
              식물체에 유황의 함량은 0.1~1% 범위이며 결핍증상은 생육이 억제되고 잎은 담록색이나
              황록색을 띈다.
 

             7. 철(Fe)
              엽록소 구성 성분이며 부족시에는 엽맥사이에서 황화 현상이 나타나는데, 그물무늬와 같은 증상이
              나타난다.
              철분 결핍은 높은 토양 산도나, 낮은 토양온도, 토양의 통기 불량으로인하여 발생한다.
              철분 부족 현상이 나타 나면 킬레이트철을 준다.
 

             8. 몰리브덴(Mo)
              결핍시 오래된잎부터 황화 현상이 나타 나고 기형의 잎이 나타 난다.
 

             9. 망간(M)
              마그네슘과 비슷한 기능을 가지며 탄소 동화 작용에 필수 적이다. 결핍 증상은 어린 잎에 나타나기
              쉽고 엽맥사이에 황화 현상이 나타난다.
              망간은 과다에 의한 장애가 더 큰문제가 되는데, 토양이 산성화 될경우 과다흡수 되기 때문에
              토양을 중화 시켜 주어야 한다.
 

             10. 붕소(B)
              어린잎이 전개 되면서 생장이 멈추거나, 흑갈색으로 변하여 비정상적인 잎이 된다.
              뿌리나 줄기 끝부분의 조직이 죽거나 기형으로 된다.
 

             11.구리(Cu)
              엽록소의 합성과 탄수화물 대사에 관여하며, 부족하게 되면 어린잎에 황화현상이 나타나고 뒤틀린다.
 

             12. 아연(Zn)
              잎의 자람새가 억제되지만 황백화 현상이 나타나고, 비정상적인 세포 신장이 이루어진다.


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ttp://cafe.daum.net/aocnf/MFdZ/46?q=%BC%F6%B8%F1%20%BA%F1%B7%E1%BB%E7%BF%EB%20%C1%A4%BA%B8

출처: 문화재수리기술자 합격을 꿈꾸는 사람들의 모임

 

 

수목의 영양 생리와 비료

 

수목의 생육에 필요한 무기 성분도 과다하면 유해

  

 

 

토양 중에는 각종 무기질 성분이 함유되어 있어 작물 생육의 영양원이 된다.

 

이 중에서 탄소, 산소, 수소는 이산화탄소와 물에서 공급되며 나머지는 토양 성분 중에서 공급되는데, 그 중 질소, , 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 황의 6원소(때로는 탄소, 산소, 수소를 포함한 9원소)는 다량으로 소요되므로 다량 원소라 한다.

 

또한 , 망간, 구리, 아연, 붕소, 몰리브덴, 염소의 7원소는 미량만 공급해도 되기 때문에 미량 원소라고 한다.

 

 

주요 필수 원소의 생리 작용을 알아보면 다음과 같다.

 

탄소, 산소 및 수소: 탄소, 산소 및 수소 등은 식물체의 90~98%를 차지한다. 엽록소의 구성 원소로 광합성에 의한 여러 가지 유기물의 구성 재료가 된다.

 

 

질소: 질소는 엽록소, 단백질, 효소 등의 구성 성분으로 탄소동화작용, 질소동화작용, 호흡작용 등 생활 현상에 중요하게 작용한다.

 

질소가 결핍하면 황백화 현상이 일어나고, 공급량이 많아지면 단백질의 합성이 왕성하여 잎이 커지고 광합성량도 많아져서 생장량은 증대되나, 일정 한도를 초과하면 연약하여 재해에 대한 저항성이 약해진다. --> 수목이식시 사용 X

 

 

: ()은 세포액, 분열조직, 효소 등의 구성 성분이 되며, 어린 조직이나 종자에 많이 함유되어 있다. 광합성, 호흡작용(에너지의 전달), 녹말과 당분의 합성 분해, 질소 동화 등에 관여하고, 결핍되면 뿌리의 발육이 저해되고(특히 생육 초기) 잎이 암록색이 된다. 또 둘레에 오점이 생기며, 심하면 황화하고 결실이 저해된다. --> 수목이식시 필요

 

 

칼륨: 칼륨은 잎, 생장점, 뿌리의 선단에 많이 함유되어 있으며, 광합성, 탄수화물 및 단백질 형성, 세포 내의 수분 공급, 증산에 의한 수분 상실의 제어 등의 역할을 하고, 여러 가지 효소 반응의 활성제로서 작용한다.

 

결핍하면 잎이 변해 녹색으로 되고 잎의 선단부와 엽록이 갈색으로 되며, 엽면에 갈반이 생긴다. 또한 재해에 대한 저항력과 일조 부족에 대한 저항력이 약해져 생장점이 말라 죽고 줄기가 연약해지며, 잎의 끝이나 둘레가 황화하고, 하엽이 탈락하며 결실이 저해되는 현상이 나타난다.

 

 

칼슘: 칼슘은 세포막을 강건하게 만들고 잎에 많이 존재하며, 체내에서 이동하기 힘들다. 단백질의 합성, 물질 전류에 관여하며 질소의 흡수, 이용률을 조장한다. 또 칼슘은 체내의 유독한 유기산을 중화하고, 알루미늄의 과잉 흡수를 억제하여 그 독성을 경감시킨다.

 

분열조직의 생장, 뿌리 끝의 발육에 필수 불가결하, 결핍하면 뿌리나 눈의 생장점이 붉게 변하여 죽게 된다.

 

토양 중에 석회가 과다하면 마그네슘, , 아연, 코발트, 붕소 등의 흡수가 몹시 저해된다.

 

 

마그네슘: 고토(苦土) 엽록소의 구성 원소로 잎에 많은데 결핍하면 황백화 현상이 일어나고 줄기나 뿌리의 생장점의 발육이 저해된다. 또 효소의 가장 유력한 활성제로서 특히 인산 대사, 광합성에 관여하는 효소의 활성을 높인다.

 

: 황은 단백질, 아미노산, 효소 등의 구성 성분으로 결핍하면 엽록소의 형성이 억제되고 세포분열이 장애를 받기도 한다.

 

 

: 철은 호흡 효소의 구성 성분이며 엽록소의 구성 요소는 아니나 그 형성에 관여하며, 결핍하면 어린 잎부터 황백화하여 엽맥 사이가 퇴색한다.

 

망간: 망간은 각종 효소의 활성을 높여서 동화 물질의 합성 분해, 호흡 작용, 광합성 등에 관여하고, 결핍하면 엽맥에서 먼 부분이 황색으로 된다.

 

이상의 원소 이외에도 많은 미량 원소에 영향을 받으며, 아울러 과잉으로 인한 피해 또한 크기 때문에 이들 무기 성분에 대한 세심한 주의가 필요하다.

 

, 수목 생육에 필요한 무기 성분이라도 토양 중에 과다하면 피해가 나타나는데, 미량 원소는 약간만 많아져도 토양 중에 무기 성분이 과잉하여 수목에 직접적인 해작용(害作用)을 끼치는 한편, 다른 원소의 흡수·이동에 영향을 미치는 등 유해하다.

 

수목의 영양 생리와 비료

 

 

뿌리 생장 돕기 위해 12~2월에 밑거름 해 둬야

 

 

비료: 비료는 식물에 영양을 주거나 식물의 생육을 돕기 위해 흙에서 화학적 변화를 일으키도록 하여 토양에 주는 물질 및 생물에 영양을 공급해 주는 것을 목적으로 하는 물질이다.

 

또한 직접 토양에 사용하지 않고 잎이나 줄기에 뿌려 주는 물질과 식물 생장 조정제 등도 넓은 의미에서의 비료라 할 수 있다. 이들 비료는 주로 수목 생육의 필수 원소 중에서 토양 중의 자연 함량으로는 부족하여 인공적으로 보급해 줄 필요가 있는 질소, , 칼륨, 마그네슘, , 망간, 붕소, 아연, 규소 등을 공급하는 것을 목적으로 한다.

 

비료는 일반적으로 원료, 제조법, 성능, 함유 성분, 비효, 시비법, 반응, 경제 관계 등에 따라서 분류된다.

 

 

비료의 종류: 질소질 비료 - 수목이 크게 자라는데 필요한 비료로서 이 비료를 시비하면 가지가 더 잘 자라고 잎이 무성해진다. 질소질 비료를 과용하면 가지나 잎이 쓸데없이 길고 연약하게 자라기 쉽고, 때에 따라 꽃이 잘 붙지 않을 때도 있다. 또 병충해에 걸리기 쉬우며 늦가을까지도 지엽이 자라서 겨울에 가지 끝이 추위에 상하여 말라 죽게 된다 (퇴비, 유박류(油泊類), 요소비료 등).

 

 

 

인산질 비료 - 어린 가지나 세근(細根)에 유효하며, 조직을 튼튼하게 만든다. 열매 비료라고도 할 만큼 결실하는데나 꽃을 피우는데 절대 필요한 비료다(과린산석회, 구아누(guano) ).

 

 

칼리질 비료 - 생장이 왕성한 부분에 많이 쓰이며 뿌리와 가지의 생육을 촉진하며 꽃을 많이 붙게 하는데 절대 필요하고 병충해에 대한 저항력을 강하게 만든다 (유안가리, 초목회 등).

 

 

밑거름(基肥, 寒肥): 수목은 겨울을 제외하고는 언제나 생육하고 있으므로 항상 양분을 필요로 하며 특히 봄에 갑자기 자라고 새잎이 나오게 되므로 많은 비료가 필요하게 되며 따라서 지엽이 자라기 전에 벌써 뿌리는 생장을 시작하고 있다.

 

비료분은 뿌리가 생장을 시작할 때는 흡수할 수 있는 상태로 돼 있어야 하며 가능한 한 오랫동안 효과가 계속되는 상태가 좋다. 그러기 위해서는 지효성 비료를 밑거름으로 12~2월의 추운 때에 시비하며, 새로 심을 때는 심는 구덩이의 밑에 시비한다. 시비량은 수목의 크기에 따라 다르다.

 

 

덧거름(追肥): 꽃이나 열매가 관상 대상인 수목에 그 목적 즉 관상기가 끝난 후 수세를 회복시키기 위해서 시비하는 비료를 말한다. 이 시기는 가급적이면 빨리 효과가 나타나야 할 필요가 있으므로 속효성 비료를 시비한다. 이때는 대개 화학비료를 주로 쓰며 3요소(질소, 인산, 칼리)가 고루 배합된 것이라야 한다.

 

가을의 덧거름은 질소비료를 많이 시비하면 내한성이 약해져서 상하기 쉬우므로 질소질의 양이 적게 든 화학비료를 사용한다.

 

봄에 일찍 지엽(枝葉)을 무성하게 하려면 3~4월의 꽃이 피기 전에 질소비료를 중심으로 시비하면 봄에 자란 가지가 충실해져서 여름에 다시 새싹이 나와 가지가 무성하게 자란다.

 

 

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나무에 주는 비료종류(자료방20101115).pdf

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