Taiwan Agricultural Research Institute Council of Agriculture, Executive Yuan
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設施苦瓜栽培技術之研究
近年氣候變化劇烈已成常態,造成生產困難,因此為維持瓜果類蔬菜品質及產
量,我國苦瓜生產逐漸朝設施生產演進,然而設施生產雖可提高果實品質,但設施與露天栽培環境差異、設施內缺乏授粉昆蟲、土壤病害如萎凋病等,危害更為嚴重,成為設施栽培苦瓜生產面臨重大挑戰。本研究為改善多種設施苦瓜栽培問題,分別以設施苦瓜栽培生產、蜜蜂授粉技術、苦瓜抗病根砧應用及抗萎凋病有益微生物進行篩選等,提供多樣化解決方案與改善方法之研究。在苦瓜生物防治方面,苦瓜萎凋病拮抗微生物B-6、B-7、B-8 有較佳的拮抗抑制效果,完成3 株拮抗微生物B-6、B-7、B-8 之16S rDNA 與GyrB 基因定序並於NCBI 網站比對,並確認為Bacillus amyloliquefaciens。接續以溫室防治試驗結果得知,先澆灌再接種萎凋病(FO33),接種對照組87%的發病率,處理組B-7 在接種35 天後發病率維持在50%,說明施用拮抗微生物B-7 具一定效果。在蜜蜂授粉技術與降溫試驗方面,在夏季高溫試驗期間(6/14-7/13),露天環境下,蜂箱重量逐漸增加(由1,920 公克增加至2,060 公克);而設施內之蜂箱重量呈現下降趨勢(由2,005 公克下降至1,840 公克),蜂群活力亦逐漸下降。在設施內,蜂箱未降溫處理之條件下,六月份下午13:00-17:00 間均有蜜蜂在巢前搧風降溫,以13:00-15:00 間數量較多(55-65 隻/小時),顯示蜂群本身具調節溫度能力,但蜂群活力會持續降低。以本場篩選出之三個南瓜品系(962607a、砧4及砧14)之嫁接苗進行授粉試驗,人工授粉者除在果肩寬及果肉厚顯著大於蜜蜂授粉者外,其餘均無顯著差異,表示此蜜蜂授粉具可行性。在苦瓜用根砧嫁接親和性試驗方面,在不同南瓜根砧(砧962607a、砧4 及砧14)結果得知,雖於雌雄花開花日數與主蔓35 節內雌雄花數互有些許差異,但仍不顯著。在不同絲瓜根砧(砧絲111、絲157、砧絲162、農友雙依與自根苗),自根苗不論在第1 朵雌雄花開花日與節位、主蔓35 節之雌花數,均優於嫁接苗,推測可能因嫁接苗生育初期受嫁接傷口癒合影響以及自根苗不需經養生馴化過程,因此造成花期有所延遲。在果實表現方面,3 種絲瓜砧及3 種南瓜根砧,果實表現均與CK(農友雙依)及自根苗無顯著差異,說明果實品質不因本次使用之根砧有差異。試驗結果得知,不同根砧,對於果實品質與花期影響不明顯,但因試驗田區均有苦瓜萎凋病的發生,造成生育中後期,自根苗萎凋嚴重,造成中後期果實品質不佳與產量急遽降低,但嫁接苗除因親和性不佳死亡之部分植株外,其餘均無受到影響,並可持續採收,說明本次試驗之根砧於設施應用,仍極有高價值,尤其對於苦瓜採收期延長與苦瓜萎凋病之改善,效果更佳
薑荷花設施栽培技術建立
利用簡易防雨設施栽培薑荷花,同時改以床架盆栽模式栽培切花用薑荷花,搭配優良商業品種引進栽培,再輔以養液滴灌供肥模式,生產高品質薑荷花切花。已建立薑荷花品種組織培養苗在設施內之馴化流程,栽培於塑膠植盆中,以設施內種植一年後苗株收穫之種球進行4 種比例肥料處理試驗;4 個試驗品種在設施內生產之薑荷花切花品質優良,瑕疵比例極低,其中液體肥料氮磷鉀比例10:30:20 滴灌處理組,在各品種中均獲得最高之切花採收量,可做為爾後設施內栽培薑荷花生產模式肥培管理之參考。對比露天栽培之薑荷花,設施栽培者在切花產量及品質上,均有較佳之生產效益
臺灣總督府中央研究所農業部彙報 第37號 甘蔗實生育成試驗成績
本調查為大正12年至大正14年農業部糖業科進行甘蔗實生育成試驗之成績報告。內容主要分為三章,第一章甘蔗抽穗開花及結實、第二章甘蔗實生育成方法,以及第三章甘蔗交配試驗成績。第一章主要指出可能影響甘蔗抽穗和開花的地理氣候因素,以實驗得知影響甘蔗生長的因素。第二章論及爲排除甘蔗生長的不良影響,大正3年糖業科於臺南州新化郡新化街建設甘蔗育成溫室,並比較溫室生長與外界生長的優劣。第三章為不同品種甘蔗進行交配試驗。文末附有園圃交配、溫室交配、播種臺及培育小缽等4幅圖像
臺灣總督府中央研究所農業部彙報 第43號 甘蔗品種試驗(自明治四十三年至大正八年 十箇年)成績
本報告為明治43年至大正8年針對臺灣82種甘蔗品種中,選取21種在臺南州新化郡新化街進行實驗。實驗重點包括:對品種生產時的折損情況,品種的生長狀況、產量、製糖量、品種之主要化學成分、環境對品種之影響等,進行化學、統計學以及生物學之分析。實驗的主要結論是:各品種各有其優缺點,如:ローズバンプー的產量高,但對暴風雨與病害的抵抗力低;讀谷山、三六POJ、一0五POJ、一六一POJ等品種對暴風雨與病害的抵抗力強,但纖維多壓榨不便,且除讀谷山外,其他品種為黃條病所害的情況還是很嚴重等
臺灣總督府中央研究所農業部彙報 第48號 茶樹の品種に據る製造法
本報告為平鎮茶業試驗支所於大正10年至14年間對於優良茶樹品種別製造法的實驗成果。本調查針對茶葉各品種所適用的摘採法及製造法兩項技術,分門別類加以探討,可供一般茶葉栽培業者參考
臺灣總督府中央研究所農業部彙報 第55號 穗頸イモチによる減收率
本報告為農業部針對臺灣水稻的穗頸部份所患的稻熱病與減收率的關係所進行的研究調查報告,本報告彙集大正10年到昭和2年等五年間研究成果,針對短廣花螺、江戶、中村、硬尾及鷲卵朮等各種品種進行試驗,探討稻熱病對各品種減收的影響
Gene Editing and Its Applications in Crop Breeding
CRISPR/Cas9系統(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated protein)是一種新的基因編輯技術,此系統操作簡單,編輯效率高和成本低,已被廣泛應用,因此迅速取代ZFNs(Zinc finger nucleases)及TALENs(Transcription activator-like effector nucleases),成為新一代的基因組編輯技術。目前在植物中針對不同的物種,已經開發出具特異性的CRISPR/Cas9轉殖載體,而這些載體也已經成功應用於如水稻、玉米、小麥、大豆等作物之基因編輯。透過基因編輯不但可有效研究植物基因之功能,也有機會改良目標作物,增加其對生物性和非生物性逆境的抗性或是增加產量等,創造出良好且有利用價值的新品種。本文將介紹植物基因編輯之發展、CRISPR/Cas9發展歷史及原理、CRISPR/Cas9基因編輯在植物上之應用優勢以及操作步驟:包括sgRNA的設計、啟動子的選擇、如何篩選及檢測基因編輯是否成功等。最後,介紹基因編輯技術應用在作物育種上的實例與現況。
The CRISPR/Cas9 system (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated protein) is a novel gene editing technology. This technology is easy to operate, has high editing efficiency as well as low costs and has replaced ZFNs (Zinc finger nucleases) and TALENs (Transcription activator-like effector nucleases) methods to become the most popular gene editing technology. At present, specific CRISPR/Cas9 vectors have been developed and applied successfully in gene editing for rice, corn, wheat and soybean. In addition to study the function of genes, this technology also be used to create crops with novel and useful characteristics for increasing resistance to biotic- or abiotic- stresses and to enhance crop yields by editing the relevant key genes. This article will introduce the development of gene editing and the CRISPR/Cas9 system, its advantages and the CRISPR/Cas9 associated protocols when editing plant genes such as the design of sgRNA, the selection of promoters, and the screening and detection of edited gene sequences. Finally, examples and current progress of gene editing technology used in crop breeding are discussed