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BSN is a world-leading RLF technology presenting a better way for the modern farmer. It is a seed priming fertiliser with a Seed Delivery System (SDS) that causes the seed to quickly absorb or imbibe a high value nutrient package directly inside. BSN eliminates the seed variability of critical essential elements needed in germination and early growth, and once absorbed it elevates vital nutrients to an optimum level and sets the plant for maximum strength and yield potential.
http://www.bsnseed.com/
http://www.ruralliquidfertilisers.com/

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종자 활력증진을 위한 Priming 기술 이용 < 산림생물연구 < 국립 ...

종자 Priming은 종자가 발아하는데 필요한 수분보다 낮은 수분을 흡수시켜 내적으로 발아에 필요한 생리적인 단계를 진전시키는 기술로 발아촉진, 발아율향상, 균일한 발아 …

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Source: www.forest.go.kr

Date Published: 12/12/2021

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종자 프라이밍, 프리밍, seed priming 자료모음 – 네이버 블로그

프라이밍(priming)처리는 주로 polyethylene glycol(PEG)과 같은 화학적으로 불활성이고 물에 잘 용해되는 물질을 물과 혼합하여 수분퍼텐셜을 낮게 한 후 …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 12/11/2021

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seed priming 종자프라이밍에 대한 고찰

종자프라이밍은 여러 장점이 있는데요. 가장 큰 장점으로는 파종 후에 후속 발아 (2, 3단계의 발아) 진행시에 더 빠른 발아를 하게 되는것입니다.

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Source: home-gardening.tistory.com

Date Published: 11/19/2022

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종자 프라이밍 및 펠렛코팅 처리가 조(Setaria italica L.)의 발아 …

조는 소립잡곡으로 종자의 크기가 작아 파종 후 솎음작업으로 노력과 비용이 소요된다. 초기 입모 시 잡초와 유사하여 판별이 어려우나 등록된 제초제가 없어 잡초와의 …

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Source: scienceon.kisti.re.kr

Date Published: 1/22/2022

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딸기 종자의 프라이밍 처리가 발아에 미치는 영향 – DBpia

딸기는 영양번식 작물로 priming 자체가 필요가 없으나 딸기 육종효율을 증진 시키기 위해서는 필요한 기술이다. 딸기 종자는 트레이에 파종할 경우 발아하는데 20일 …

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Source: www.dbpia.co.kr

Date Published: 5/2/2021

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종자 프라이밍의 자세한 의미

종자 프라이밍: 일정 조건에서 종자에 삼투압 용액이나 수용성 화합물 따위를 흡수시켜 종자 내 대사 작용이 진행되지만 발아하지 않도록 처리하는 기술.

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Source: wordrow.kr

Date Published: 12/12/2021

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Priming 처리 조건이 참깨 종자의 발아에 미치는 영향

Effect of Priming Conditions on Enhancing Germination of Sesame(Sesamum indicum L.) Seed – sesame;priming;germination;priming agent;priming concentration.

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Source: www.kci.go.kr

Date Published: 1/27/2021

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KR102105738B1 – 종자 프라이밍을 위한 개선된 방법

건조 종자를 프라이밍하는 방법이 개시되며, 상기 종자는 먼저 수용액 내로 침지되고 후속적으로 상기 종자가 물로 포화되면 후속적으로 제거된다.

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Source: patents.google.com

Date Published: 12/13/2022

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BSN 종자 프라이밍(글로벌)
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주제에 대한 기사 평가 종자 프라이밍

  • Author: RLF AgTech
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  • Date Published: 2016. 2. 15.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=pXdWjIzvrpQ

종자 활력증진을 위한 Priming 기술 이용 < 산림생물연구 < 국립수목원 2013년 10월 웹진

자의 활력검정 방법에 대해 알아보았던 9월 웹진에 이어 이번 10월 웹진에서는 종자 활력증진을 위한 priming 기술 이용에 대해 소개하고자 한다. 종자 Priming은 종자가 발아하는데 필요한 수분보다 낮은 수분을 흡수시켜 내적으로 발아에 필요한 생리적인 단계를 진전시키는 기술로 발아촉진, 발아율향상, 균일한 발아를 유도할 수 있는 장점을 가지고 있다. 최근 미국, 유럽 등지에서는 종자 활력기술인 Priming 기술을 이용하고 있는데, 이는 파종하기 전에 채소나 화훼 등의 종자를 발아하기에는 부족하나 생리적으로 발아준비 상태가 되도록 적정량의 수분을 흡수시켜 발아과정을 진전시킨 후 건조하였다가 파종하면 포지에서 입모율이 높고 출아속도가 빠르며 출아가 균일하게 된다. 그러나 일반적으로 주로 값이 비싼 원예작물 종자에서 주로 이용한다.

1) 수분의 흡수(Phase of water uptake) 흡수된 물은 세포를 팽창시키고 나아가 종자의 전체 부피가 커지며 종피는 더 많은 효소와 이산화탄소가 유통할 수 있도록 한다. 즉, 종자가 부풀어 커짐에 따라 종피가 파열이 되고 물이나 가스의 흡수가 더욱 가속화 되며 나아가 배의 생장점이 나타나기 시작한다. 2) 생리적인 활성 및 발아(Phase of physiological activation or germination) 흡수된 수분을 이용하여 생화학적인 활성을 일으키는 단계로서 효소가 활성을 띠어 저장조직을 분해하고 자엽이나 배유의 저장조직에서 영양분을 생장점으로 전류시켜 새로운 성분을 합성하는 화학반응을 일으킨다. 3) 생육단계(Phase of growth) 발아를 한 이후 유아와 유근이 출현하게 되며 세포의 신장에 의해서 생육이 진행이 되며 수분함량이 급격히 증가한다.

위의 그림에서 보면 빨간색 곡선이 정상종자가 발아하는 과정을 나타낸 그림으로서 발아과정의 3단계가 명확하게 구분이 된다. 주황색 곡선이 priming 처리를 나타낸 그림으로서 낮은 water potential에서 종자처리를 하여 발아의 3단계 중 2단계에서 3단계로 넘어가지 않는 상태에서 정지시킴으로서 그림의 X축에서 1과 2단계 까지의 소모되는 시간을 단축시키게 되는 것이다. 만약 priming처리 후 종자를 건조시키게 되면 X축에서 2단계의 시간을 단축시키게 되고 건조시키지 않고 즉시 파종한다면 1과 2단계 의 시간을 단축시킬 수 있게 되는 것이다.

종자에 있어서 가장 중요한 발아제는 종피의 삼투성 및 산소투과성, Phytochrome과 발아억제물질의 존재, 배의 생리적 불안정 등에 연관된 휴면, 종자의 충실도 등에 크게 영향을 받는다. 이러한 요인들을 제거, 타파 및 억제시키기 위하여 생장조절물질 및 무기물질 등을 종자에 인위적으로 처리하는데, 이러한 물질들을 종자 내로 이동시켜 그 효과를 추구하는 것이 종자처리의 일반적인 목표라 할 수 있다. 이러한 종자처리의 목적은 식물생장의 최적조건에서는 물론 불량한 환경조건과 종자의 내적요인에 의한 장해 등을 극복시켜 발아율 향상, 발아시간 단축, 규격묘 획득 및 수량지수를 향상시키는데 있다. 종자처리 방법은 몇몇 연구자에 의해 부분적인 발전에 기여 하였으나 아직까지 효율적인 방법과 일반화된 자료는 부족한 실정이다. 어떤 종자처리를 했을 때 그 효과가 포지 또는 자생지 조건까지 연장되어야 하고 종자퇴화를 막아야 하며, 종자처리에 사용되는 물질이 환경에 대한 적응성과 저렴한 가격으로 이용될 수 있는 경제성이 있어야 한다. 그리고 종자처리 과정 중 종자에 상처를 주지 않고 대량처리가 기능한 시설의 개발이 요구되며, 처리된 종자의 상업적 이용을 위해서는 처리 후 장기저장 기술의 개발이 뒤따라야 될 것이다. 특히 종자 발아특성 연구가 제대로 이루어지지 않은 산림식물 및 야생화 종자의 경우 이러한 Priming 기술은 증식분야에 유용하게 이용할 수 있는 기술이 될 것이다. 이러한 야생화 종자처리 방법의 체계가 확립되면 종묘산업은 물론 유전자원의 보존에도 큰 전환점이 마련될 것이다.

종자 프라이밍, 프리밍, seed priming 자료모음

[네이버 지식백과]종자프리밍[seed priming, seed enhancement]

(농촌진흥청)

노화종자 발아촉진 프라이밍 처리(물땅보감)

( http://blog.naver.com/waterculture?Redirect=Log&logNo=100127527835 )

종자프라이밍(seed priming) 재배기술정보 / 채소이야기(허수아비)

( http://soonaki.blog.me/100065450158 )

고추재배전서-경상북도농업기술원 영양고추시험장

프라이밍(삼투용액 프라이밍)-종자연구회지 창간호

고추직파재배기술

1. 노지직파재배

(가) 직파재배 작형

고추의 최적 발아적온인 25∼28℃를 유지하고 지온도 18∼23℃정도 유지되어야 한다. 육묘재배와 같이 직파재배도 지온을 높여 입모율과 초기생육을 좋게 하여 수량을 높일 수 있기 때문이다. 직파재배 작형은 노지재배에 비해 조숙터널재배에서 발아세와 입모율이 높았고, 수량 또한 높은 것으로 나타나 이랑을 멀칭한 조숙터널재배작형이 유리하다 <그림 2> , <표 1> . 파종시 종자의 전처리는 priming처리종자가 건조종자보다 발아세가 높았으나, 터널직파에서는 입모율의 차이가 없는 것으로 나타났으며, 노지직파에서는 건조종자의 입모율이 높아 파종전 종자의 전처리 효과는 크지 않은 것으로 보인다 <그림 1> .

※ 출처 : 고추재배전서-경상북도농업기술원 영양고추시험장

미국의 공인종자검사협회(AOSA)에 의하면 종자의 발아는 ‘종자가 배로부터 적합한 환경조건하에서 정상적인 식물로 계속 발육할 수 있는 능력을 지닌 중요한 식물의 구조가 출현 발달하는 것’이라하여 발아할 수 있는 기본구조를 가졌는가? 적합한 환경조건 하에서 이들 구조가 정상적인 식물로 자랄 수 있는가의 두가지 기본 개념을 가진다. 국제종자검사자협회(ISTA, International Seed Testing Association)과 미국의 공인검사자협회(AOSA)는 종자의 발아검사를 위한 일련의 표준조건을 마련하여 제시하여 왔는데, 농작물, 원예작물, 화훼 및 수목의 종자가 최대의 발아를 위해서는 어떤 발아조건이어야 하는 지에 대하여 휴면하는 종자의 처리를 포함한 제반방법을 규정하고 있다.

종자의 퇴화는 불가역적 생리현상으로서 퇴화전의 건전종자로 되돌릴 수 없지만 적절한 종자처리를 하면 부분적으로 종자활력을 회복시킬 수 있다. 노화된 종자가 발아력을 상실하는 원인은 유근정단에 있는 분열조직의 손상, 발아유도 기구의 분해, 리보솜 분리의 저해, 효소의 불활성 및 세포막의 기능저하에 의한 것으로 집약되고 있다. 최근에는 퇴화된 종자의 종자활력을 회복시키는 효율적인 방안으로 priming 처리가 제시되고 있다. 종자 priming의 기본 개념은 낮은 수분포텐셜을 지닌 삼투용액에 종자를 침지하여 종자의 수분흡수를 제한시킴으로써 수분흡수의 유도기 기간을 연장시키는 처리이다. 이에 따라 제한적인 수분을 공급받은 priming 종자는 급속한 수분흡수에 의해 유발되는 세포막의 손상을 경감시킬 수 있고, 처리과정중 손상된 세포막도 복원될 뿐만 아니라 유근돌출이 되지 않는 범위내에서 대사활성이 촉진되어 발아잠재력이 향상된 것으로 해석되고 있다.

종자프라이밍(Seed Priming)

프라이밍은 파종 전에 수분을 가하여 종자가 발아에 필요한 생리적인 준비를 갖추게 함으로써 발아의 속도와 균일성을 높이려는 처리기술이다. 즉 종자품질 향상을 위한 특수처리라 할 수 있다.

종자를 정선한 후 여러 가지 다른 목적으로 종자처리(種子處理)를 실시한다. 종자처리의 목적으로 중요한 것으로는 ①종자전염병균이나 해충을 방제하기 위한 종자소독 ②토양 또는 공기를 통하여 전염하는 병균이나 해충으로부터 유식물(幼植物)을 보호하기 위한 처리 ③종자의 발아속도 및 균일성을 향상시키거나 병원균을 방제하는 것이다.

프라이밍(priming)처리는 주로 polyethylene glycol(PEG)과 같은 화학적으로 불활성이고 물에 잘 용해되는 물질을 물과 혼합하여 수분퍼텐셜을 낮게 한 후 종자와 혼합하여 일정 온도와 기간 동안 처리한다.

이처럼 프라이밍(priming)에 처리되는 물질의 조제방법이나 종류에 따라 삼투용액프라이밍(osmotic priming), 고형물질처리(solid matrix priming, SMP), 및 반투성막프라이밍(membrane priming)이 있으며, 주로 수분퍼텐셜이 낮은 PEG(polyethylene glycol)용액 등으로 처리한다. 주로 프러그육묘를 하는 채소류를 중심으로 그 연구와 이용이 증가하고 있다.

종자프라이밍(seed priming) 중에 종자는 수분을 흡수하게 되는데 일반적으로 종자발아를 위한 흡수는 3단계로 나누어진다. 흡수 1단계는 물리적인 방법으로 인하여 흡수가 이루어지며, 또한 이 단계에서는 수분장력과 종피의 수분흡수장력에 의하여 촉진된다. 흡수 2단계는 삼투용액과 종자사이에 수분장력의 차이가 없어졌기 때문에 물의 이동이 거의 없으며, 2단계가 계속되는 동안에 유근출현을 위해 종자내에서 활발한 신진대사가 일어난다. 그러나 2단계에서 종자에 priming 처리를 실시하면 priming 용액의 삼투압 때문에 종자의 수분흡수는 2단계에 머물러 있게 된다. 유근출현은 종자발아의 마지막 3단계에서 이루어진다. 단지 살아있는 종자와 비휴면 종자가 3단계에 도달하게 된다. 종자의 유근출현은 세포의 신장과 팽창에 의하여 일어난다.

프라이밍(priming)처리온도는 10~35도 이지만 주로 15~20도에서 실시한다. 그리고 프라이밍에 이용되고 있는 수분퍼텐셜은 주로 -0.5~-2.0 MPa이며, PEG는 분자량이 많은 PEG 6000용액이나 PEG 8000용액을 주로 이용한다.

프라이밍처리물질로는 PEG외에도 NaCl, KNO3, K3PO4, KH2PO4, MGSO4 등의 무기염류용액을 이용하며, vermiculite 분말이나 leondardite shlae, diatomaceous silica 등의 고체분말에 약간의 물을 가하여 수분퍼텐셜을 낮게 만든 후 종자와 혼합해 둠으로써 동일 효과를 얻기도 하는데, 이를 SMP(solid matrix priming)처리라고 한다.

용액을 이용한 종자프라이밍은 용액에 공기를 계속 공급해 주어야 하는데, 무기염용액에서는 종자가 해를 입을 수도 있다. 반면, SMP처리에서는 공기를 공급해 주지 않아도 되는 장점이 있다.

침종과 프라이밍 둘 다 비슷한 뜻이지만,

보통 침종이라는 용어는 종자를 물에 담구어 두어, 발아가 되도록 돕는 일이며,

프라이밍은 거기에 더 나아가, 약품과 같은 물질들을 처리하거나, 기타 물리적인

처리 등을 함께하여, 보통의 침종보다 더 높은 발아율과 발아세를 나타낼 수 있도록 하는 작업으로

보통 업계에서 쓰입니다.

흡수성 화합물이란 원래 기폭제란 뜻으로 종자를 염류 또는 고삼투압 용액에 침지하거나 흡수성 화합물에 종자를 싸서 발아율, 발아세, 발아후의 초기생육 등을 폭발적으로 강화시키는 기술로 강화처리(enhancement)라고도 한다. 이 처리는 종자의 발아개시 전 단계에 있어서 발아까지 시간의 단축화 ,발아의 균일화, 발아율의 향상, 파종 온도조건에의 순응 등을 목적으로 행하여 지고 있는데 원리는 일정한 삼투압용액에 의해 종자 내의 삼투압 potential의………

혹시 필요할까봐 올립니다.​

seed priming 종자프라이밍에 대한 고찰

오늘은 저번 글에 이어서 seed priming 종자프라이밍에대해 더 깊이 있게 포스팅을 해보겠습니다.

종자 프라미잉이란 무엇인가?

종자프라이밍은 종자를 보다 효율적으로 발아시킬 수 있게 파종 전 처리하는 것입니다.

프라이밍은 물에 씨앗을 담 그거나 흡수 시간을 제한하는 것도 포함합니다.

프라이밍에 있어서 흡수속도는 굉장히 중요한 변수인데 흡수 속도는 PEG와 같은 삼투제에 의해 제어가 가능합니다.

프라이밍의 한 종류인 “Halopriming”은 특정 염의 사용을 의미하고, “Homo priming”은 식물 성장 조절제의 사용에 의존합니다.

일부 물리적인 처리 (UV, 냉 또는 열 등)도 발아 개선을 제공하여 프라이밍 효과가 종자 흡수와 반드시 관련되지는 않음을 알 수 있습니다. 하지만 대부분의 프라이밍은 종자 흡수에 기초하여, 씨앗이 제 1 단계의 발아단계를 거치게 하지만 급격한 돌출을 허용하지 않아 건조내성은 유지한채로 1단계의 발아단계만 유지하게 하는 것입니다.

이렇게 건조내성을 가진 씨앗은 수분함량의 증가 없이 파종되기 전까지 보관이 용이해집니다.

여기서 발아의 단계에 대해 다시 설명해드리겠습니다.

1단계는 세포벽 공간에서 처음 발생하는 물의 이동이 건조 조직에서 수동적 흡수를 일으키는 종자 수화 공정이고,

2단계는 신지대사의 재확립이 일어나고 세포의 복구과정이 발생하는 활성화단계로 이때에는 수분의 흡수가 크게 증가하지 않는 정지단계라 볼 수 있습니다.

마지막 3단계는 세포 성장의 시작과 새싹의 돌출이되는 단계입니다. 1단계와 3단계는 둘 다 수분 함량이 크게 증가하지만 2단계동안은 수화가 안정적으로 유지되며 수분함량의 증가가 많지 않습니다.

여기서 2단계가 끝나기 전까지 발아는 가역적인 과정으로 남아 있다고 할 수 있는데요. 이 단계까지의 종자는 다시 건조 될 수 있고 건조후에 저장할 시에도 살아남아 적절한 환경에서 발아를 다시 시작할 수있습니다.

다시 본론으로 돌아가서 종자프라이밍의 장점을 설명하겠습니다. 종자프라이밍은 여러 장점이 있는데요. 가장 큰 장점으로는 파종 후에 후속 발아 (2, 3단계의 발아) 진행시에 더 빠른 발아를 하게 되는것입니다. 프라이밍 되지 않은 씨앗에 비해 생장에 있어 강점을 보이고 여러 외부 스트레스에 내성을 갖게 됩니다.

종자 프라이밍의 전체적인 결과는 여러 환경에서 종자의 성능을 크게 향상시켜 “활력”을 증진시키는데요. 이러한 종자 프라이밍은 농업에 있어서 굉장히 중요한 요소입니다. 발아율의 상승 그리고 성장 속도를 높이기 때문입니다. 프라이밍은 경작 식물에 여러 이점을 줄 수 있습니다. 위에서 말한것 같이 발아속도의 상승, 균일성의 획득, 식물의 생장과 스트레스 저항에있어 큰 효과를 보이기 때문입니다.

수화를 기반으로한 프라이밍은 새싹을 틔우지 않으면서 종자를 부분적으로 수화하는 파종 전 처리로 정의할 수 있습니다. 1,2단계의 가역적인 발아단계동안 프라이밍의 다양한 처리는 종자에게 적용이 되는데요. 프라이밍 용액의 삼투전위, 지속시간, 외부 온도 및 특정 화합물의 존재 여부에 따라 크게 다른 결과를 나타내게 됩니다.

이러한 프라이밍 처리는 씨앗 내에서 발아 2단계까지 활성화 된 대사과정을 유발하지만, 건조손실이 발생 할 수 있는 3단계 전에 일시적으로 대사를 중단시킵니다.

프라이밍은 자연 식물에서도 발생 할 수 있습니다. 사막에서 자라는 세로토닌 식물을 예로 들 수 있는데요. 이 식물의 씨앗은 자연적으로 종자 프라이밍의 프로세스를 거칩니다. 폭우로 인해서 최종 씨앗이 분산한 후에 발아를 강화하는 여러 수화 – 탈수 사이클을 거치게되며 자체적으로 종자 프라이밍을 하게 되는 것입니다. 식물이 자체적으로 외부 영향으로부터 신속하고 효율적으로 반응하는 프로세스 즉, 종자 프라이밍을 진행하는 것을 알 수 있습니다.

발아의 1차적인 제약조건에 노출 된 식물들은 일시적으로 대사에 적응하여 다음 제약조건이 있을 시 이를 쉽게 적응해 발아를 쉽게 할 수 있게되는데요. 이는 사막같이 성장이 힘든 환경에서 식물이 자체적으로 적응한 것으로 볼 수 있습니다.

[논문]종자 프라이밍 및 펠렛코팅 처리가 조(Setaria italica L.)의 발아특성에 미치는 영향

초록

조는 소립잡곡으로 종자의 크기가 작아 파종 후 솎음작업으로 노력과 비용이 소요된다. 초기 입모 시 잡초와 유사하여 판별이 어려우나 등록된 제초제가 없어 잡초와의 경합으로 초기에 유묘 생육저하의 문제점이 발생한다. 이에 본 연구의 목적으로 조 종자에 최적화된 프라이밍 조건을 구명하여 입모율을 향상시키고 펠렛코팅 처리를 통해 기계화 파종이 가능하게 하여 솎음작업에 투입되는 비용을 절감하고 국내 조 생산량을 증가시키고자 하였다. 조 종자에 hydro priming, osmo priming, liquid smoke, ultrasonicat…

조는 소립잡곡으로 종자의 크기가 작아 파종 후 솎음작업으로 노력과 비용이 소요된다. 초기 입모 시 잡초와 유사하여 판별이 어려우나 등록된 제초제가 없어 잡초와의 경합으로 초기에 유묘 생육저하의 문제점이 발생한다. 이에 본 연구의 목적으로 조 종자에 최적화된 프라이밍 조건을 구명하여 입모율을 향상시키고 펠렛코팅 처리를 통해 기계화 파종이 가능하게 하여 솎음작업에 투입되는 비용을 절감하고 국내 조 생산량을 증가시키고자 하였다. 조 종자에 hydro priming, osmo priming, liquid smoke, ultrasonication, lanthanum nitrate, drum priming 처리하여 발아특성을 평가하였다. 최적의 처리방법을 선발한 후 염류 스트레스 환경에서 저항성을 평가하였다. 이를 바탕으로 10% 훈연액(LS)으로 24시간 수화 처리한 hydro priming(HPLS), 훈연액 10%로 12시간 수화처리 후 6시간 드럼회전 처리한 modified drum priming(DPLS) 방법을 최적의 프라이밍 처리로 선정하였다. DPLS 프라이밍 처리 결과, 무처리 종자의 발아율과 평균발아일수가 63%, 2.8일에서 프라이밍 종자 99%, 1.1일로 크게 향상되었다. 프라이밍 처리 종자의 발아특성향상과 관련된 항산화 활성의 변화를 측정하고자 증류수 및 18.8mM NaCl에 종자를 파종하여 ABTS+ radical 소거능 및 총 폴리페놀의 함량을 파종 후 0, 4, 9시간 후에 측정하였다. 무처리 종자의 ABTS radical 소거능은 증류수와 염류 조건에서 파종 후 4시간 차에 69.3%와 64.1%이었으나, HPLS 프라이밍 종자는 각각 75.5% 및 72.6%로 프라이밍 종자에서 높은 소거능을 보였다. 총 폴리페놀함량은 파종 후 4시간에 가장 높았으며, 무처리 종자가 증류수와 염류 조건에서 264와 296 GAE/g이었으나, HPLS 종자는 401과 367 GAE/g로 높은 폴리페놀함량을 보였다. 프라이밍 종자의 발아특성 향상은 항산화 활성의 증가와 연관된 결과를 보였다. 종자를 HPLS 및 DPLS 프라이밍 처리한 뒤 펠렛코팅을 복합처리 하여 발아율과 입모율을 평가하기 위해 필터페이퍼, 밭 토양, 상토에 파종하였다. 프라이밍 처리 종자는 생육 환경과 관계없이 종자의 발아율과 속도가 향상되었고 프라이밍과 펠렛코팅 복합처리는 펠렛코팅으로 인한 발아속도의 감소를 극복하게 하였다. 본 연구의 결과로 조 종자에 가장 효과적인 프라이밍 방법을 개발하였고 펠렛코팅과 복합처리로 기계화 파종을 통한 국내 조 생산량 증가에 기여할 수 있을 것이다.

딸기 종자의 프라이밍 처리가 발아에 미치는 영향

딸기는 영양번식 작물로 priming 자체가 필요가 없으나 딸기 육종효율을 증진 시키기 위해서는 필요한 기술이다. 딸기 종자는 트레이에 파종할 경우 발아하는데 20일 이상 소요되며 발아율도 상당히 낮은 것으로 알려져 있다. 따라서 딸기 육종의 육종 효율을 증진 시키기 위해 딸기에 적절한 priming 처리기술과 온도조건을 구명하기 위해 본 시험을 수행하였다. 딸기종자의 osmopriming 처리물질로 NaCl, CaCl₂, NH₄NO₃, K₂SO₄, KNO₃ 등 5종의 무기염을 200mM 농도로 프라이밍 처리한 결과 20℃에서는 NH₄NO₃>K₂SO₄>KNO₃>NaCl>CaCl₂>Cont순이였고, 발아속도가 가장 빠른 NH₄NO₃는 T??이 5-6일 있었다. 최종발아율은 NaCl이 95.7%>NH₄NO₃ 95.2%>CaCl₂과 K₂SO₄는 94.3%>KNO₃ 92.6%>Cont 82.2%로 순이였다. 25℃처리에서는 KNO₃>NH₄NO₃>NaCl>CaCl₂>K₂SO₄>Cont순으로 발아속도가 빨랐고, 최종발아율은 KNO₃ 94.2%>NH₄NO₃ 92.7%>NaCl 91.3%>CaCl₂ 91.2%>Cont 88.1%>K₂SO₄ 71.9%순이었다. 온도처리에 따른 발아속도를 비료해 보면 20℃에서 발아 속도가 빨랐던 NH₄NO₃와 25℃에서 발아속도가 높은 KNO₃와는 유의성 차가 인정되지 않았으나 전체적인 발아속도는 20℃에서 발아 촉진효과가 있는 경향이었다. 발아속도가 가장 높았던 NH₄NO₃와 프라이밍 재료로 많이 사용되는 PEG 그리고 수화프라이밍을 처리를 비교한 결과 무기염(NH₄NO㎢) 처리가 가장 발아속도가 빨랐고 그다음이 PEG와 수하프라이밍 순이었다. 수화프라이밍은 딸기 종자에 있어서 큰 효과가 없는 것으로 나타났다.

종자 프라이밍 뜻: 일정 조건에서 종자에 삼투압 용액이나 수용성 화합물 따위를 흡수시켜 종자 내 대사 작용이

▹ 종자 프라이밍 의 자세한 의미

🦄 종자 프라이밍 種子priming : 일정 조건에서 종자에 삼투압 용액이나 수용성 화합물 따위를 흡수시켜 종자 내 대사 작용이 진행되지만 발아하지 않도록 처리하는 기술. 발아 촉진과 발아 후 생육 촉진을 목적으로 실시한다. 어휘 혼종어 농업

Priming 처리 조건이 참깨 종자의 발아에 미치는 영향

참깨 종자의 발아율 향상 및 초기생육 촉진을 위한 priming처리의 적정 조건을 구명하기 위하여 priming 약제 및 농도, priming 기간과 온도 및 priming후 저온 및 고온에서의 발아율에 대한 실험 결과에서 참깨 종자의 Priming에 가장 효과적인 약제는 PEG 6000, 농도는 −0.75MPa이었으며, priming 처리 기간은 15에서 4일 처리하는 것이 가장 효과 적이었다. 참깨 종자의 priming처리가 최종 발아율 향상에는 크게 기여하지 못했지만 초기 발아율 향상 및 T_(50) 단축에 효과 적이었다. 참깨 종자의 Priming처리는 20℃ 이상 보다는 15℃ 저온에서 T_(50) 단축에 효과적이었고, 발아율도 향상되어 재배적온보다는 저온하에서 Priming 효과가 극대화 될 것으로 판단된다. Priming 처리 후 건조 온도 조건에 따른 발아율에는 차이가 없어 25℃에서 3시간 정도 건조 시키는 것이 가장 경제적이었다.

This experiment was carried out to investigate the effect of priming conditions on enhancing germination of sesame(Sesamum indicum L.) seed. The PEG 6000 with -0.75MPa under 15℃ for four days was most adaptable treatment for the establishment of optimum priming conditions of sesame seed under low and high temperature. Priming treatment of sesame seed showed to promote germination rate at the early stage to reduce the time of T_(50). Optimum treatment temperature was 15 rather than 20℃ in view of T_(50) test. This experiment suggested that priming treatments to sesame seed were an effective technique enhancing seed germination and shortening time to the T_(50) at the field condition, but the efficiency would be strongly dependent on individual or integrated conditions of priming agent, concentration, temperature, duration as well as physiochemical seeds properties, meteorological condition.

KR102105738B1 – 종자 프라이밍을 위한 개선된 방법 – Google Patents

A01C1/00

Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting

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