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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:邱創慶
研究生(外文):Cyhiu, Chuang-Ching
論文名稱:荖葉扦插繁殖之研究
論文名稱(外文):Studies on the Cutting Propagation of Piper betle L.
指導教授:賴宏亮 副教授陳光堯 助理教授
指導教授(外文):Dr. Lay, Horng-LiangDr. Chen, G. Stanley
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東科技大學
系所名稱:熱帶農業暨國際合作系所
學門:農業科學學門
學類:一般農業學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:荖葉扦插育苗網室温室生長調節劑
外文關鍵詞:Piper betlecutting propagationnethousegreenhousegrowth regulator
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台東縣是台灣荖葉最主要栽種地區,不但年產值高而且創造很多就業機會,對農村經濟的繁榮有很大的貢獻。由於台東位於亞熱帶地區,氣候常常高温多溼,容易造成病蟲害發生,使荖葉植株死亡率偏高,產量銳減且價格波動很大,立刻造成供給與需求失調,為維持荖葉產銷功能平衡及價格合理,需要健壯種苗為基礎,保持農作物之正常生產,以穩定荖葉產量及提昇品質。
本研究由不同的試驗設計,探討生長調節劑與荖葉插穗性狀,對荖葉扦插繁殖成活率及生長情形的影響,比較在網室及温室不同環境中荖葉扦插育苗的差異。綜合所有實驗數據顯示,在溫室荖葉扦插繁殖成活率高達98.8 %,而網室僅70.2 %,生長情形也以溫室扦插種苗整齊度較佳;在露天網室存活率實驗結果中,生長調解劑以IBA效果最優,插穗性狀選擇以細莖密節存活率最高,區集間以地勢高存活率最佳;在網室生長情形方面,以IAA、IBA較高,插穗性狀選擇以粗莖密節較佳,區集間以第四次重覆生長速度最快,以上結果表示,在温室中荖葉扦插育苗為最佳的環境。
本研究結果顯示農友培育健康種苗,必須提昇育苗繁殖技術,以降低天候因素程度危害,促進荖葉扦插成活率,維持良好種苗品質及生長一致性,利用經濟又有效率的設施環境扦插培育種苗,使農作物順利生
長,建立高效率的荖葉生產系統,並能解决因天然災害導致種苗供應不足之困境,降低生產管理成本,而且可以廣泛應用於種苗周年生產,穩定市場供需的平衡,提高荖葉產量及改善品質,改善農民的收益和農村整體發展,達到永續經營的願景。

Taitung County is the most important P. betle planting region in Taiwan. P. betle not only has high annual production value, but also creates a lot of job opportunities and contributes greatly to the prosperity of the rural economy in Taitung. Taitung is located in the subtropical regions and the climate is always hot and wet The unsafe climate can easily lead to serious pests and diseases on P. betle that can induce a high mortality rate of P. betle plants and have production declined sharply. The price fluctuates and induces a supply and demand imbalance immediately. To keep the balance between production and marketing, maintain reasonable price of P. betle, robust seedlings are needed to maintain and get the regular and stable production of crops and, finally, reach the goal of quality enhancement.

This study, by a serious of experiments, investigated the effect of growth regulators and characteristics of P. betle cuttings on survival rate and the growth of cuttings. The influence of different cuttings environment between a net house and a greenhouse were also compared. The result showed that survival rate of P. betle cuttings was 98.8% in greenhouse; however, the survival rate was only 70.2% in net house. The growth of P. betel cuttings in greenhouse was better than those in net house and had higher uniformity. In net house, the result of experiments on cuttings showed IBA, as a growth regulator, had the best efficiency and cuttings with thin stem and high node density had highest survival rate. The fourth repeat that was located on the highly area had the best survival rate in all blocks. Both IAA and IBA could enhance the plant height of cuttings in net house. The cuttings with thick stem and high node density had better growth rate. The fourth repeat had the highest growth rate in all block sets. Totally, the results showed that greenhouse was a better place for the P. betle cutting propagation.

This study shows different ways help to the P. betle farmers to develop a healthy seedlings, use the correct cutting propagation technology, reduce the damage caused by weather hazards, enhance the survival rate of cuttings, maintain good seedlings quality, and grow high uniformity seedlings. To cultivate seedlings and grow crops smoothly, economic and efficient facilities and environment must be provided. Building a high efficient production system can avoid the lack of seedlings supply caused by natural diseases, and reduce the investment. These methods can be widely applied in annual production of seedling to stabilize market supply and demand. Improving the production and the quality of P. betle can promote the farmers' income and integrate rural development and sustainable development can be reached.


中文摘要………………………………………………………………………Ⅰ
英文摘要………………………………………………………………………Ⅲ
謝誌……………………………………………………………………………V
目錄……………………………………………………………………………VI
圖表索引………………………………………………………………………IX
圖目錄…………………………………………………………………………IX
表目錄…………………………………………………………………………X
壹、前言………………………………………………………………………1
貳、文獻探討…………………………………………………………………3
一、荖葉簡介…………………………………………………………………3
(一)荖葉分類與習性………………………………………………………3
(二)荖葉成長過程…………………………………………………………3
(三)荖葉葉片性狀分辦……………………………………………………4
(四)荖葉歷史記載…………………………………………………………6
(五)荖葉地理分布…………………………………………………………6
(六)荖葉在台灣演進文化…………………………………………………8
(七)荖葉栽培方式…………………………………………………………9
二、荖葉之利用與功能………………………………………………………12
(一)檳榔佐料………………………………………………………………12
(二)荖葉成份………………………………………………………………12
(三)荖葉在人體功能………………………………………………………13
三、荖葉繁殖方法……………………………………………………………16
(一)扦插繁殖法……………………………………………………………16
(二)扦插繁殖優點…………………………………………………………16
(三)常用扦插方法…………………………………………………………16
(四)影響插穗的因子………………………………………………………17
參、材料與方法………………………………………………………………22
一、使用材料及設備…………………………………………………………22
(一)插穗取得………………………………………………………………22
(二)插穗之選擇……………………………………………………………22
二、試驗使用藥劑……………………………………………………………25
(一)藥劑取得………………………………………………………………25
(二)試藥溶液製備…………………………………………………………25
三、儀器設備…………………………………………………………………26
(一)量測儀器………………………………………………………………26
(二)機工具…………………………………………………………………26
(三)露天塑膠布網室………………………………………………………27
(四)鋼骨塑膠板溫室………………………………………………………29
四、試驗步驟…………………………………………………………………30
(一)切取插穗………………………………………………………………30
(二)插穗分組………………………………………………………………30
(三)藥劑處理………………………………………………………………31
(四)定植方法………………………………………………………………32
五、統計分析方法……………………………………………………………35
肆、結果與討論………………………………………………………………36
一、露天網室荖葉扦插繁殖結果……………………………………………36
(一)露天網室存活率變方分析……………………………………………36
(二)露天網室生長情形變方分析…………………………………………45
二、設施溫室扦插繁殖結果…………………………………………………50
(一)溫室荖葉存活率變方分析……………………………………………50
(二)溫室荖葉生長情形變方分析…………………………………………51
伍、結論………………………………………………………………………53
參考文獻………………………………………………………………………55
作者簡介………………………………………………………………………61

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