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所 長 所 信
農研ニュース 第27号 令和2年(2020年)1月発行
発行所
富山県農林水産総合技術センター農業研究所
〒939-8153 富山市吉岡 1124-1 TEL 076-429-2111
農林水産総合技術センターHPアドレス http://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/
vol.
令和2年1月27
富山県農林水産総合技術センター農業研究所
県の農業研究機関らしく
農業研究所長 川口 祐男 農業研究所公開セミナーを開催(農業研修会館,11月25日)学会・研究会での発表等 (8~12月)
日本土壌肥料学会2019年度静岡大会(静岡大学農学部、9月3日)
日本育種学会 第136回講演会ワークショップW02 (近畿大学、9月6日~7日)
日本作物学会第248回講演会(鳥取大学、9月25日~26日 栽培課 板谷 恭兵ほか3名)
日本土壌肥料学会中部支部2019年度名古屋例会(名古屋大学、11月27日)
令和元年度 農業技術功労者表彰(港区赤坂、12月13日)
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16 1.9 0.95 0.70 0.31
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水稲「コシヒカリ」における高密度播種苗の特性及び初期生育
~高密度播種苗を上手に使いこなす~
栽培課 研究員 寺崎 亮
図1 県内の密苗栽培面積の推移
(農林振興センター調べ)
図2 播種量及び育苗日数が苗の葉齢進展に及ぼす 影響 (2017、 2018)
注 ) 乾籾播種量 : 慣行苗 120g/ 箱、 密苗 270g/ 箱
図4 播種量及び育苗日数が苗のマット強度に 及ぼす影響 (2017、 2018)
注1) マット強度 100N (点線部分) は目標値 注2) 図中の縦棒は、 標準誤差
図6 播種量及び育苗日数が 2 節分げつ発生率に 及ぼす影響 (2017、 2018)
注1) 調査日は 2017 年 : 移植後 25 日、 2018 年 : 移植後 27 日 注2) 図中の縦棒は、 標準誤差
図5 播種量及び育苗日数が発根数及び根重に 及ぼす影響 (2017、 2018)
注) 所定の育苗日数を経過した苗の全根を切除し、 基部を 蒸留水に浸漬して 8 日後までに発根再生した根を調査
図3 播種量及び育苗日数が苗の葉色及び枯葉数に及 ぼす影響 (2017、 2018)
注1) 葉色調査は、 葉色カラースケール (水稲用) を用いた 注2) 図中の縦棒は、 標準誤差
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育苗日数(日)
20 24
16
育苗日数(日) 16 育苗日数(日)20 24
20 24
16
育苗日数(日) 写真1 高密度播種された催芽籾
写真2 欠株による生育ムラ
写真3 完全葉第 1 葉の黄化
乾籾120g/箱
(慣行) 乾籾270g/箱
(密苗)
年度
慣行
慣行
密苗
密苗 慣行 密苗
発根数 慣行 根重 慣行
発根数 密苗 根重 密苗
表 1 密苗の育苗日数が苗質に及ぼす影響 (2017、 2018)
注) 各区の調査日を揃えるため、 育苗日数が長い区ほど、
播種日を早くしている
播種量 育苗日数 乾物重 充実度 窒素吸収量
(g/箱) (日) (g/100本) (mg/cm) (mg/本)
16 2.1 1.27 0.81 0.52 20 2.3 1.49 0.88 0.56 24 2.7 1.67 1.12 0.56 16 1.9 0.95 0.70 0.31 20 2.0 1.14 0.71 0.34 24 2.3 1.21 0.80 0.33
葉齢
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16 1.9 0.95 0.70 0.31
20 2.0 1.14 0.71 0.34
24 2.3 1.21 0.80 0.33
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水稲「コシヒカリ」における高密度播種苗の特性及び初期生育
~高密度播種苗を上手に使いこなす~
栽培課 研究員 寺崎 亮
図1 県内の密苗栽培面積の推移
(農林振興センター調べ)
図2 播種量及び育苗日数が苗の葉齢進展に及ぼす 影響 (2017、 2018)
注 ) 乾籾播種量 : 慣行苗 120g/ 箱、 密苗 270g/ 箱
図4 播種量及び育苗日数が苗のマット強度に 及ぼす影響 (2017、 2018)
注1) マット強度 100N (点線部分) は目標値 注2) 図中の縦棒は、 標準誤差
図6 播種量及び育苗日数が 2 節分げつ発生率に 及ぼす影響 (2017、 2018)
注1) 調査日は 2017 年 : 移植後 25 日、 2018 年 : 移植後 27 日 注2) 図中の縦棒は、 標準誤差
図5 播種量及び育苗日数が発根数及び根重に 及ぼす影響 (2017、 2018)
注) 所定の育苗日数を経過した苗の全根を切除し、 基部を 蒸留水に浸漬して 8 日後までに発根再生した根を調査
図3 播種量及び育苗日数が苗の葉色及び枯葉数に及 ぼす影響 (2017、 2018)
注1) 葉色調査は、 葉色カラースケール (水稲用) を用いた 注2) 図中の縦棒は、 標準誤差
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
1.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1,000
2,000 3,000
2017 2019
密苗面積(ha) 葉齢 マット強度(N) 2節分げつ発生率(%)
発根数(本/個体) 根重(mgDW/個体)
葉色 枯葉数(枚/本)
育苗日数(日)
20 24
16
育苗日数(日)
20 24
16
育苗日数(日) 16 育苗日数(日)20 24
20 24
16
育苗日数(日)
写真1 高密度播種された催芽籾
写真2 欠株による生育ムラ
写真3 完全葉第 1 葉の黄化
乾籾120g/箱
(慣行) 乾籾270g/箱
(密苗)
年度
慣行
慣行
密苗
密苗 慣行 密苗
発根数 慣行 根重 慣行
発根数 密苗 根重 密苗
表 1 密苗の育苗日数が苗質に及ぼす影響 (2017、 2018)
注) 各区の調査日を揃えるため、 育苗日数が長い区ほど、
播種日を早くしている
播種量 育苗日数 乾物重 充実度 窒素吸収量
(g/箱) (日) (g/100本) (mg/cm) (mg/本)
16 2.1 1.27 0.81 0.52 20 2.3 1.49 0.88 0.56 24 2.7 1.67 1.12 0.56 16 1.9 0.95 0.70 0.31 20 2.0 1.14 0.71 0.34 24 2.3 1.21 0.80 0.33
葉齢
120
270
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B-2 0.2 0.07 2.9 4.9 1.0 7.8 ±0.15 B-3 0.3 0.08 3.8 4.8 1.1 10.0 ±0.01 B-4 0.8 0.12 6.7 4.9 0.9 24.4 ±0.18 B-5 0.1 0.04 2.5 5.4 1.2 8.9 ±0.11 B-6 0.3 0.08 3.8 4.9 1.1 10.0 ±0.02
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有機物含量の高い軽量育苗培土を用いたもみ枯細菌病(苗腐敗症)の抑制
~省力化も兼ねたもみ枯細菌病発病抑制技術~
病理昆虫課 主任研究員 三室 元気
図 2 培土の有機物含量がもみ枯細菌病の発病に 及ぼす影響
*母材となる赤土等に、 粗大有機物のやし殻 (培土 A-1 と 同様の原料) を図中の割合で 5 段階に配合
*A-1 は、 やし殻を 60% 含有している。
図 3 育苗培土中の細菌相の PCR-DGGE 画像1)
1) 各レーン ( 培土 ) に存在する細菌 類が塩基配列の違いにより分離さ れる。 多様性が乏しいと単調なバ ンド分布となり濃く、 高いと多数の バンドが分散し相対的にバンドが 薄い。
2) 図中の No. は表 2 に対応 1 : B-5、 2 : B-1、 3 : A-1、 4 : B-6、 5 : A-7、 6 : A-3
N.D
N.D N.D
N.D
N.D
0 50 100 0 10 20 発病度30
発病度
混合する有機物の割合 もみ枯細菌病 (苗腐敗症)
もみ枯細菌病 (穂枯症)
0
0
1 2 3 4 5 6
0% 20% 40% 60% 80% A-1 10
20 30 40 50
50 100 0 20 40 60
育苗期に発生
本田期に発生
軽量培土 粒状・粉状培土
培土によって異なるもみ枯細菌病の発生様相
表1 供試した育苗培土
表 1 各種育苗培土の土壌理化学性と発病の関係
図1 市販育苗培土ともみ枯細菌病の発病との関係 (2015 ~ 2018)
表 2 各種育苗培土の発病と培土中の細菌相の特性 (2016 年)
1) 図中の N.D は未調査を表す。
2) 発病度 : 個体ごとの発病程度を加味した試験区ごとの 発病指数
1) 培土から抽出した DNA を鋳型として PCR 増幅した後、 ナノドロップで測定 2) DGGE 画像 (図 3) から解析した各レーンのバンドの数 (= 細菌の種数) に 相当し、 微生物の多様性を表す一つの指標
3) 本試験のみで使用した軽量培土
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