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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:莊富惠
研究生(外文):Fu-Huai Chuang
論文名稱:磁場對作物種子萌芽、生長及元素含量之影響
論文名稱(外文):Effect of magnetic field on seeds germination, growth and elements contents in young plants.
指導教授:鄭正勇鄭正勇引用關係
指導教授(外文):Cheng-Yung Cheng
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:園藝學研究所
學門:農業科學學門
學類:園藝學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2000
畢業學年度:88
語文別:中文
中文關鍵詞:磁場磁化水種子萌芽植物生長
外文關鍵詞:magnetic fieldmagnetic waterseeds germinationplant-growth
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自1960年Audus提出植物的向磁性(Magnetotropism)之後,學界開始有了磁場與植物生長關係的研究。本文乃就磁場對園藝作物種子的萌芽、幼苗生長與植株生長的影響作一系列的探討。
不論施加營養液與否,60 gauss強度的磁場均可提早青梗白菜種子萌芽並提高萌芽率;添加營養液更加強了外加磁場對於種子萌芽的正面效應。二個不同磁極能量之間,以南極磁場較能促進萌芽。在小麥方面,60 gauss的南極磁場同樣可提高種子萌芽率,並增加幼苗地上部生長量;種子予以鐵粉處理可得到相同的功效。
以5 gauss或10 gauss的磁場處理青梗白菜顯著增加植株生長量,其氮、磷、鉀、鈣、鎂、鐵、錳、鋅元素的濃度則和地磁處理者頗相近;單株植株體內元素含量則以磁場處理者較高。5 gauss或10 gauss的磁場對於土壤酸鹼值、導電度與其元素含量的影響不顯著。
以600 gauss的磁鐵處理乾燥青梗白菜與小麥種子,無顯著提早種子萌芽效益,但可提高種子最終萌芽率。磁化處理的效應在種子萌芽後期較明顯。
以磁化水處理青梗白菜種子明顯提早其萌芽時間,且萌芽率顯著較以自來水處理者高;磁化水中添加營養液比單獨澆灌磁化水更能提早種子萌芽時間。磁化水處理小麥種子對其萌芽的影響不似青梗白菜那樣顯著,但可促進幼苗地上部對於養分的吸收利用。以磁化水澆灌青梗白菜及丸葉萵苣,可明顯增加其生長量,並提高丸葉萵苣中氮、磷、鉀、鈣、鎂、鐵、錳、鋅元素的濃度(以鮮重為基準)。長期以磁化水澆灌添加雞糞、米糠或尿素的土壤,可影響土中營養元素的有效性。
Since Audus proposed the theory of magnetotropism in 1960, scientists have paid more attention to the effects of magnetic field and magnetic water on plant-growth. In this study, a physical model of the treatments of magnetic field and magnetic water on plants is proposed to rehabilitate our environment by improving the quantity and the quality of plants. More experiments are thus required to realize the effects of magnetic field and magnetic water treatments on plants.
It was found that the speed of germination and germination rate of Pakchoi seeds were improved when they were exposed to a magnetic field of 60 gauss whether nutrient solutions were added or not. It was further improved on the germination rate and the speed of germination of Pakchoi seed when nutrient solutions were added. The southern magnetic field was better in helping seeds to germinate than the northern magnetic field. When a southern magnetic field of 60 gauss was applied to wheat, the germination rate of wheat seeds and the weights of the aboveground part of young wheat plant increased. A same effect was acquired when wheat seeds were coated with iron powder and were exposed a magnetic field of 60 gauss. Although there was no pregermination effects found in Pakchoi and wheat when the dry seeds were exposed to a magnetic field of 600 gauss, the germination rate of Pakchoi and wheat seeds were improved. A magnetic field treatment in the latter period of germination was likely to receive prominent effects. Comparing to the tab water treatment, the magnetic water treatment on Pakchoi seed had greatly improved the speed of germination and the germination rate. The effects were further enhanced when nutrient solutions were applied with the magnetic water. It was found that the magnetic water treatment had less effect on helping seed germination in wheat than Pakchoi. Nevertheless, the magnetic water treatment facilitated the aboveground part of young wheat plant to uptake nutrients from underground.
The total weights of Pakchoi plants were significantly increased when they were treated with a 5 or 10 gauss magnetic field. The concentrations of Kjeldahl-N, phosphate, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese and zinc in the treated plants are similar to that in the untreated plants. For single plant, the mineral contents in the treated plant was higher than in the untreated one. It had neglected effects on the pH, the electrical conductivity and the element contents in soil when a 5 or 10 gauss magnetic field was applied.
The total weights of Pakchoi and lettuce plants were increased significantly when they were irrigated by magnetic water. In lettuce, the concentrations of Kjeldahl-N, phosphate, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese and zinc (based on the fresh weight) were also higher. It is believed that the soil will be enriched when it is irrigated constantly by magnetic water, together with chicken dung, rice bran, or urea.
摘要 1
SUMMARY 2
序言 4
第一章 前人研究及本論文之架構 6
1. 地球磁場 6
1.1 磁場的定義 6
1.2 地球磁場的形成 7
1.3 地球磁場對生物的意義 7
2. 磁場對植物的影響 8
2.1 地球磁場對麥類根部生長方向的影響 8
2.2 外加磁場對麥類根部生長方向的影響 9
3. 磁場對植物生長量的影響 11
3.1 地球磁場對植物生長量的影響 11
3.2 外加磁場對植物生長量的影響 11
4. 磁化處理對植物的影響 13
4.1 磁化處理的定義 13
4.2 磁化處理種子對其萌芽、幼苗生長及產量之影響 13
4.3 磁化效應與磁場強度、磁化時間之關係 15
4.4 影響磁化效應之其他因素 16
5. 磁場對植物生理之影響 17
6. 磁化水對植物生長之影響 18
6.1 磁化水作用的理論基礎 18
6.2 磁化水的應用 18
7. 磁肥對植物生長和土壤之影響 21
8. 論文架構 22
第二章 磁場對作物種子萌芽、生長及元素含量之影響 23
1. 前言 23
2. 材料與方法 25
3. 結果 33
3.1 磁場對種子萌芽及幼苗生長之影響 33
3.1.1 磁場與營養液處理對青梗白菜種子萌芽之影響 33
3.1.2 不同磁極磁場對青梗白菜種子萌芽之影響 33
3.1.3 南極磁場與鐵粉處理對小麥種子萌芽及幼苗生長之影響 34
3.1.4 不同外加磁場方式對小麥種子萌芽之影響 34
3.2 磁場對植物生長及土壤之影響 34
3.2.1 磁場對植物生長的影響 34
3.2.2 磁場對土壤的影響 37
4. 討論 68
4.1 磁場對種子萌芽及幼苗生長之影響 68
4.1.1 磁場促進種子萌芽及幼苗生長之可能原因 68
4.1.2 磁場與營養液處理對種子萌芽的影響 68
4.1.3 磁場與鐵粉處理對種子萌芽及幼苗生長之影響 69
4.1.4 影響磁場效應的因素 69
4.2 磁場處理對植物生長及土壤之影響 71
4.2.1 磁場處理對植物生長之影響 71
4.2.2 磁場處理對土壤之影響 73
4.2.3 影響田間磁場處理之變因 73
第三章 磁化處理對作物種子萌芽與幼苗生長之影響 75
1. 前言 75
2. 材料與方法 76
3. 結果 79
3.1 磁化處理對種子萌芽之影響 79
3.2 營養液處理經磁化之種子對其萌芽、幼苗生長量之影響 79
4. 討論 86
4.1 磁化處理對種子萌芽之影響 86
4.1.1 磁化處理對不同種類植物種子萌芽的影響 86
4.1.2 不同磁極磁化處理對種子萌芽的影響 86
4.1.3 不同磁化處理方式與種子浸種與否對萌芽的影響 87
4.2 營養液處理經磁化之種子對其萌芽與幼苗生長量之影響 88
4.3 磁化處理對種子生理活性的影響 89
4.4 磁場與磁化處理種子對其萌芽及幼苗生長的影響之比較 90
4.5 磁場或磁化處理種子對萌芽及幼苗生長的影響尚無定論之原因 90
第四章 磁化水對作物種子萌芽、生長、植株中元素含量
及土壤之影響 91
1. 前言 91
2. 材料與方法 92
3. 結果 101
3.1 磁化水處理對種子萌芽及幼苗生長之影響 101
3.1.1 磁化水處理對種子萌芽之影響 101
3.1.2 磁化水處理對幼苗生長之影響 101
3.2 磁化水對植物生長及其栽培介質之影響 102
3.2.1 磁化水對植物生長的影響 102
3.2.2 磁化水對栽培介質之影響 105
3.3 磁化水處理對含不同氮肥的土壤之影響 106
3.3.1 磁化水對土壤酸鹼值的影響 106
3.3.2 磁化水對土壤導電度的影響 107
3.3.3 磁化水對土壤硝酸離子濃度的影響 108
3.3.4 磁化水處理對土壤巨量元素含量的影響 109
4. 討論 172
4.1 磁化水對種子萌芽及幼苗生長之影響 172
4.2 磁化水對植物生長及其栽培介質之影響 172
4.2.1 磁化水對植物生長的影響 172
4.2.2 磁化水對栽培介質之影響 174
4.3 磁化水處理對含不同氮肥的土壤之影響 175
參考文獻 178
附錄 184
1. 土壤酸鹼值、導電度之測量 184
2. 元素分析 184
2.1 土壤硝酸離子 184
2.2 植體硝酸離子 185
2.3 植體全氮量分析 185
2.4 土壤全氮量分析 186
2.5 植體礦物元素分析 187
2.6 土壤礦物元素分析 187
2.7 土壤有效磷分析 188
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