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2019年2月28日木曜日

植物鑑賞スタンド最新情報【光合成の仕組み】

植物鑑賞スタンドで植物が光合成をおこなうことができる仕組みの記事をまとめました。

陽性植物の置き場所は
日当たりがよくて風通しがよい場所が適しているといわれています。

植物鑑賞スタンドではLEDの光で植物の光合成に適した波長と強さの光と、LEDの排熱を利用して風車を回すことで植物の生育に適したやさしい風を植物へ提供しています。

光合成の仕組み

植物の光合成に必要な要素と風が果たす役割をまとめています。


植物と光の波長の関係

植物が光合成に利用する太陽光の波長に関してまとめています。




植物と照度の関係

植物が生育するために必要な光の強さ(照度)に関してまとめています。














上記の条件を整えることで
植物鑑賞スタンドは植物が室内で生育できる環境を提供しています。

『なぜ、光と風を機械で供給するのに水は供給しないの?』 

との疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

植物に必要な光と風と水の中で光と風は自然の恵みに依るところがおおきいですが、水やりは植物と人の関係の一番強い部分です。

水やり3年と申しますように人の愛情があって始めて成立する作業なのです。

朝LEDがタイマー(別売)で点灯した時点では風車は止まっています。

まず、植物の様子を観察していただきペットに餌をあげるように植物の状態に適した水やりをおこなってください。

水やりが終わったら指で半時計回りに風車を軽くまわしてください。

風車は連続して回転を始めます。

風車が回っていることで水やりが終わっていることが判ります。

植物のお世話を通して与える喜びを感じていただけること

それも私たちがご提供したい大切な価値なのです。


今回もお読みいただきありがとうございます。

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2019年2月27日水曜日

液体肥料も出がらしではダメですね。

こんにちは
SETo研究所 石川です。

今年取り組んでいる有機液体肥料による盆栽への施肥方法ですが

最初にバイオゴールド1個から作った500ccの有機液体肥料を使いきりました。

関連記事
苔が枯れることを防ぐ新しい施肥方法

ゴミ受けの紙で包んでいるバイオゴールドは容器の中で形状を保っていたので
有機液体肥料

ひょっとしてまだ使える?

と思い200cc程の水を加えて2日間放置しました。

有機液体肥料 薄い


やはり出がらしではダメみたいです・・・

一番煎じはこの濃さです。

有機液体肥料



少し暖かくなって新しい芽やツボミが出始めたので定期的な施肥が必要そうです。

南天の新芽

野梅の新芽



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2019年2月24日日曜日

【盆栽】 苔が枯れることを防ぐ新しい施肥方法

こんにちは
SETo研究所 石川です。

浸透桝を用いた施肥方法の記事をまとめました。


真柏の鉢の浸透ます 肥料やり



浸透マスによる盆栽への施肥方法の概要


肥料焼けにより肥料が枯れるのを防ぎ、固形肥料使用時の美観を改善するため考案した方法です。

浸透桝は本来、雨が地面の上にたまらないよう土の中に雨水が浸透していくのを助ける設備で地面に埋めて使います。

この設備を使って苔の下の土に液体肥料を直接注ぐことで肥料により苔がダメージを受けることを防ぎます。

従来なかった手法でまだ1ヵ月程しか実験できていないため効果の実証はできておりませんが試してみたい方がいらっしゃればご一緒にチャレンジしてみてください。


準備するもの


有機固形肥料 バイオゴールド、油粕など
洗浄ビン   500cc推奨
浸透マス   アクリルパイプで製作します。
箸      浸透桝を埋め込む時に使います。

浸透マスの材料
アクリルパイプ 直径10mm

必要な道具
ノコギリ 薄刃
ドリル Φ1.5mm

※洗浄瓶はホームセンターで購入できます。

浸透桝の制作方法


①アクリルパイプを4cmの長さに切ります。
※鉢に深さがない場合は鉢の深さと同じ程度の長さにします。

②鉢底になる側に8mm間隔くらいで1.5mmの穴を開けます。

アクリルパイプは滑りやすいため加工の際に手を傷つけないようご注意ください。

         <参考寸法>

浸透桝の図面





浸透マスの設置方法


①盆栽に箸で深さ4cm 直径1cm程の穴を開けます。
 穴の場所は正面からみて目立たない裏側の樹から離れた場所を選びます。

鉢に浸透桝を設置 棒でつく

②浸透マスを穴に埋め込みます。
 浸透マスを根本まで刺しこんだらいったん抜いて浸透マスを洗って
 浸透マスの筒の中に入り込んだ土を取り除き再度差し込みます。


鉢に浸透桝を設置 浸透桝を入れる

 浸透マスの定期メンテナンスも同じ方法で行います。


③完成です。
鉢に浸透桝を設置 完成


液体肥料の作り方


①流しのゴミ受けの紙を適当な大きさに切って固形肥料を包みます。
固形肥料を準備

②ゴミ受けの紙の周囲を折り返してホッチキスでとめます。
 できるたけ小さく包みます。

 洗浄ビンのノズルの先で溶け出た肥料の固形物が詰まらないための措置です。


固形肥料を包む

③洗浄ビン500ccの中に包んだ固形肥料を1個入れます。
 肥料の濃くしたい場合は1.5個入れます。
 ※バイオゴールの場合です。
浸透桝に固形肥料を入れる

 1日置くと肥料が溶け出し色が変わります。
※バイオゴールドの場合7日程熟成させるとなおよいそうです。

有機液体肥料完成


肥料の与え方


①液体肥料を浸透ビンから流し込みます。
鉢の中に有機液体肥料を入れる

②半分程度液体肥料が入ったら鉢を傾け肥料が鉢全体にいきわたるようにします。


鉢の中で有機液体肥料が均等になるよう傾ける

※鉢が大きく傾けるだけでは十分に鉢の中にいきわたらない場合は鉢の左右に浸透マスを増設します。


③鉢の上から苔に水をかけます。
苔への水やりですので鉢底から水が流れ出さない程度に行います。

苔に水を与える
 ④液肥による施肥は通常の水やりと間隔をあけて行います。
 バイオゴールドの液肥の効果は約10日間持続します。

鉢の中に有機液体肥料を入れ終わる。





 ↓ ホームセンターでも安く購入できるポリエチレン製の容器です。




現在、野梅、真柏、黒松の鉢で実験を行っております。

実験の進捗状況を加味して都度、内容を修正してまいります。


野梅の鉢の浸透ます



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2019年2月22日金曜日

【盆栽】 肥料用井戸(浸透桝)のさらなる改善

こんにちは
SETo研究所 石川です。

肥料用井戸(浸透桝)さらなる改善


浸透桝による施肥方法

肥料用井戸(浸透桝)を使った施肥方法も有機液体肥料作りの課題に解決の見通しがついたのでさらなる改善に取り組みました。

関連動画

バイオゴールドで盆栽用の有機液体肥料を作ります。

盆栽の新しい肥料のやり方 野梅の鉢でその方法を詳しく解説

盆栽の新しい肥料のやり方 有機肥料の施肥方法


盆栽用施肥方法改善の背景


これまでの肥料コンテナによる置き肥では、鉢の大きさや季節による必要な肥料の分量に応じて肥料コンテナを複数の個所に設置することで対応していました。

では浸透桝方式の場合の浸透桝の設置箇所は何箇所必要となるでしょうか?

浸透桝は透明なアクリルで作っているので肥料コンテナより目立たないのですが、展示の時に浸透桝は取りはずた場合は肥料コンテナより大きな穴が鉢の上に残ってしまうので箇所数をふやすのも考え物です。

浸透桝方式の課題


浸透桝を増やしたくない 

では1箇所の浸透桝で施肥を行った場合の鉢の中での肥料の広がり方を考えてみます。

浸透桝が1箇所の場合は下の図のように浸透桝がある側に肥料の分布に偏りがでる可能性があります。

浸透桝による施肥方法

肥料の分布に偏りがあること自体は自然界でも起こりえる状況なので生育上の問題ないと思うのですが、肥料の分量を増やすために複数の浸透桝を設置することが最適解とは思えません。

しばらく考えた結果、

単純明快な方法を思いつきました。

ほんとうに単純な方法です。

液肥を注いだタイミングで鉢を傾ければいいのです。

浸透桝による施肥方法


傾けることで注いだ液肥が鉢の中に均等に広がります。

大型の鉢では浸透桝を増やす必要もあるかもしれませんが小品盆栽やミニ盆栽で使用されている4号以下の鉢であれば1箇所で足りそうです。

1号は約3cmなので4号の鉢は内径12cmくらいです。

苔への水やりは施肥の後




施肥の後に苔への水やりを行います。

苔のための水なのでそんなに量は必要ありません。

苔に水やりをすることで比重の関係で液肥は下の方で密度が高まり、鉢の上部では密度は低くなると考えられるので苔への肥料によるダメージは最小化されるのではないかと予想しています。

固形肥料の施肥方法との比較


固形肥料の場合は設置個数と設置期間で肥料の量を調整しています。



これまでの固形肥料による方法では最初は肥料が濃いのですが、だんだんと薄くなっしまいます。
このサイクルを1ヵ月単位で繰り返すことになります。

しかし液肥の場合は1週間~10日周期で施肥を行い、液肥の濃さで肥料の量を調整することができるため、鉢の中の根に対してより均質で適量の施肥を実現できるのではないかと考えています。


浸透桝による施肥の実施経過


成長を始めた野梅の盆栽にはこの方法を採用しています。

植物鑑賞スタンドで今週初めに発芽した葉が


数日でもうこんなに大きくなりました。



下の方にみえている化粧苔も奇麗な状態です。

時期をみて浸透桝と有機液肥と改善案とに分かれている記事をまとめたいと思います。


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2019年2月18日月曜日

植物鑑賞スタンド風薫 開発小話

こんにちは
SETo研究所の石川です。

室内 盆栽 LED

新製品開発の経緯


当初は室内で観葉植物を卓上で育てられる道具の開発を目指していました。

 しかし観葉植物はすでに室内で楽しむことができていることに気が付き、
開発方針を変更して、前例のない松や真柏などの陽性植物が中心の盆栽を
室内で育てられる道具の開発に挑戦すことにしました。

陽性植物が光合成を行うのに必要な条件を整えることで現在、盆栽初心者の
私でも室内で盆栽を枯らすことなく楽しむことができています。

植物鑑賞スタンド風薫は小品盆栽やミニ盆栽を育てるのに最適です。

私たちの製品が盆栽と暮らしてみたい方のお役にたてば幸せです。

植物鑑賞スタンドで育てている植物の種類


SETo研究所では現在29種類の植物を無採光の室内で育てています。

 2017年9月~   スイレンボク
 2017年11月~   バラ
 2017年12月~   黒松
 2017年12月~   南天
 2017年12月~   ヤブコウジ
 2017年12月~   真柏(ヒノキ科)
 2018年 3月~   カエデ
 2018年 5月~   姫フクロ草
 2018年 5月~   ツクシカラマツ
 2018年 5月~   ハナセキショウ
 2018年 6月~   トウカエデ
 2018年 7月~   トクサ
 2018年 7月~   白鷺カヤツリスゲ
 2018年 7月~   姫ギボウシ
 2018年 8月~   白シタン
 2018年 8月~   梅花黄連
 2018年 8月~   斑入玉竜
 2018年 8月~   真柏(ヒノキ科)
 2018年 9月~   カルーナ
 2018年11月~   クチナシ
 2018年11月~   ハツユキカズラ
 2018年11月~   ナデシコ
 2018年11月~   デレントーサ(多肉)
 2018年11月~   ヒカダマ(サボテン)
 2018年11月~   トルカ(サボテン)
 2018年11月~   コニファー
 2018年11月~   ゴールテリア
 2018年11月~   アイリッシュモス
 2018年12月~   野梅
 2019年 2月~   丹頂草
 2019年 2月~   立浪草

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。<(_ _)>


陰性植物と陽性植物の光合成に必要な光の強さの違いを

こちらの記事で詳しくご紹介しています。

<< 関連記事 >>






























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2019年2月15日金曜日

植物を枯らさないため知っておきたい光合成の仕組み

こんにちは
SETo研究所の石川です。


もし室内で草花を育てることができれば
暮らしの中でより身近に自然を楽しむことができます。

植物が光合成をおこなって栄養分を作るには 光 と 風 と 水 が必要です。

植物工場の研究が進みLEDの人工の光による光合成で植物を室内で育てる
ことができる時代になっています。



今回は 光合成の仕組み をわかりやすく説明してみたいと思います。

光合成の仕組みを知ることで草花や盆栽を枯らさずにすむかもしれません。

光合成のしくみ
葉の断面を簡単な図で表してみます。

主に葉の裏側にある気孔から空気と水蒸気が出入りしています。




光合成は葉の中にある葉緑体の葉緑素が光のエネルギーを吸収して始まります。

光合成とは?
光合成は葉の裏にある気孔から取り入れた二酸化炭素と根から吸い上げた
水を化学反応させることでブドウ糖(グルコース)と酸素と水に再構成する
作業なのです。


化学式

二酸化炭素+ 水    →   ブドウ糖  +  水   + 酸素

6CO2 +12H2O → 6C12H6O + 6H2O + 6O2 

蒸散とは?
光合成に使用さえた水が水蒸気となって気孔から大気中へ放出されることを
蒸散と呼びます。

蒸散には2つの大きな役割があります。

ひとつ目は
強い陽射しを受け続けると葉の温度はどんどん熱くなり枯れてしまいます。
葉から水分が蒸発するときの気化熱で葉は温度調整を行っています。

ふたつ目は
水が蒸発することで葉は根から新しい水を吸い上げ継続的に光合成をおこなえる
ようにすることです。

水を土の中から葉へと運ぶ力は葉からの水分の蒸散による作用だけでなく、
根から吸収した水を浸透圧によって茎へと押し上げる力が作用していて、
根と葉が協力しあって光合成に必要な水をくみ上げているです。


植物が水を吸い上げる仕組み
根から吸収された水は、葉から水分が蒸散することによる浸透圧で
吸い上げられ、根から幹、枝から葉へと維管束を通して運ばれます。


維管束
維管束には葉に水を運ぶ道管と根に養分(ブドウ糖)を運ぶ師管が入っています。
葉の中の維管束は葉脈とも呼ばれ外部からも観察することができます。


その後のブドウ糖
ブドウ糖はセルロースやデンプンの原料となり植物の成長に使われます。
光合成は炭素を固定する反応なので植物が枯れて腐敗したり、
燃やされたりする過程で二酸化炭素は再び大気に戻っていきます。



光合成の3要素
光合成の3要素は光と水と二酸化炭素ですが植物が光合成をおこなうには
まだ不十分です。

大気中に0.03~0.04%ほどしかない二酸化炭素を葉に供給するには
気流すなわち風が不可欠です。

水を根から葉に運ぶために必要な水蒸気の蒸散も風がないと停滞します。

葉の周辺に水蒸気がとどまっていては蒸散が進まず、カビや細菌が繁殖して
病気の発生要因にもなってしまいます。

光と風と水が光合成を行うために必要な3要素と考えています。

ほとんどの植物の育て方の説明に風通しのいいところに植物を置くように
記載されていることとも一致します。



植物の成長速度と風速の関係
風は強すぎても植物は乾燥して弱ってしまいます。
エアコンや扇風機の風は植物にとって強すぎるため室内で育てる場合は
風があたらない場所に置く必要があります。

ではどのくらいの強さの風が植物の成長に適しているのでしょうか?

植物の生育速度と気流の関係は植物工場の開発を通して研究が進んでおり
植物の成長を早くするには30~60cm/秒の範囲の風が適していると
考えられています。

しかし、成長速度が速くなれば水はもちろん養分の消費量も同時に増加します。


植物鑑賞スタンドの風速
植物鑑賞スタンド風薫は植物工場のように植物を早く大きく育てる事が目的ではなく
植物が自然に成長できる環境を提供することを目標として制作しており
風速は水の消費量や生育速度とのバランスを考慮し10~30cm/秒となっています。






  ※風速と植物の関係の定量化は難しく京都大学 環境研究会
  「植物工場の現状と課題」に掲載の研究結果を参考に作成しています。


人と植物が共に暮らせる環境を創造する。
 
SETo研究所の課題です。


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最後までお読みいただきありがとうございます。 <(_ _)>


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<< あ と が き >>

光合成は多くの研究者によって研究されていますが、植物を超える光合成の仕組みをいまだに人工的に造りだすことができません。

人工的に光合成をおこない水を水素と酸素に分解できる日がくれば21世紀の科学技術は大きく進歩するのではないでしょうか

悠久の歴史をもつ植物から人類が学ぶことはまだまだたくさんありそうです。


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