Abstract:
ปัญหาสภาวะภัยแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญในการผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดนโยบายงดการปลูกข้าวในฤดูนาปรังและให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนในพื้นที่นาปรัง ซึ่งข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต แต่การปลูกพืชหลังนานั้นเกษตรกรมักจะประสบปัญหาดินดาน ซึ่งเกิดจากการไถเตรียมดินในระดับความลึกเดิมเป็นเวลานาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราสร้างรากของข้าวโพดด้วยเทคนิคไรโซตรอน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างรากและการเจริญเติบโตของข้าวโพดในแต่ละพันธุ์ โดยปลูกข้าวโพดในกระบะไรโซตรอน ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทดสอบในข้าวโพด 10 สายพันธุ์ โดยปลูกในการทดลองที่ 1 จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ A, B, C, D และ E และการทดลองที่ 2 จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ F, G, H, I และ J วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จำนวน 3 ซ้ำ วิเคราะห์ความยาวรากทั้งหมดและพื้นที่ของรากทั้งหมดด้วยโปรแกรม WinRhizo วิเคราะห์การแผ่ออกทางด้านข้างของรากด้วยโปรแกรม image-j จากการศึกษาพบว่าในการทดลองที่ 1 เมื่อข้าวโพดมีอายุ 28-70 วันหลังปลูก ข้าวโพดพันธุ์ C มีความยาวรากทั้งหมดและพื้นที่ผิวทั้งหมดของรากมากที่สุด โดยที่อายุ 70 วันหลังปลูกข้าวโพดพันธุ์ C มีความยาวรากทั้งหมดและพื้นที่ผิวทั้งหมดของราก เท่ากับ 6,012 เซนติเมตร และ 1,276 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนั้นข้าวโพดพันธุ์ C มีการแผ่ออกด้านข้างของรากและอัตราการเปลี่ยนแปลงความยาวรากที่ระดับความลึกของดินที่ 10-50 เซนติเมตร มากที่สุด ในการทดลองที่ 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 70 วันหลังปลูกข้าวโพดพันธุ์ J มีความยาวรากมาที่สุด เท่ากับ 1,582 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์ G มีพื้นที่ผิวทั้งหมดของรากมากที่สุด เท่ากับ 374 ตารางเซนติเมตร นอกจากนั้นข้าวโพดพันธุ์ J มีการแผ่ออกด้านข้างของรากที่ระดับความลึกของดินที่ 10-50 เซนติเมตร มากที่สุด จากการทดลองทั้ง 2 พบว่าการเจริญเติบโตของรากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเจริญเติบโตทางลำต้น และการใช้เทคนิคไรโซตรอนสามารถการศึกษาการเจริญเติบโตของรากข้าวโพดได้ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่างพืชและสามารถติดตามการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
Nowadays, drought is a major issue in agriculture crop production in Thailand. The Thai government has attempted to solve the problem by encouraging farmers to stop cultivating paddy rice in dry season and change to plants that consume less water should be grown instead. One of the alternative crops is corn, which used less water for production. However, the problem is the hardpan produces by the long term pudding in the paddy field. The objectives of this study were to evaluate the root growth and growth rate of corn root with the Rhizotron technique and to study the relationship between root growth and upper part growth. The experiment was conducted at field crop of Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus from June to December, 2017. The treatments consisted of 10 corn varieties. The experimental 1 was consisted of 5 corn verities, A, B, C, D and E. And the experimental 2 was consisted of 5 corn varieties, F, G, H, I and J. The experimental was arranged in Complete Block Design (CRD) with 3 replications. Total root length and projected area were analysed by using WinRhizo program. The root distribution in soil was evaluated by using the image j program. The results in experimental 1 showed that during 28-70 days after planting (DAP) C variety showed the highest total root length and projected area. At 70 DAP, total root length and projected area of C variety was highest by 6,012 cm and 1,276 cm-2, respectively. Moreover, C variety has maximum root distribution and root growth rate in the 10-50 cm soil depth. The results from experimental 2 showed that J variety has highest total root length of 1,582 at 70 DAP. On the other hand, the highest projected area showed in G variety was 374 cm-2. The maximum root distribution was J variety at 10-50 cm soil depth. Results indicated that root growth influences the upper part growth and Rhizotron technique provide measurement of corn root growth with non-disturbing sample and monitor root growth along growing season