The rate of acetaldehyde (Ald) evolution in the deterioration of recalcitrant woody seeds was investigated. Four plant species, Ligustrum japonicum, Quercus serrata, Quercus myrsinaefolia and Camellia japonica, were used for the experiments. Similar to orthodox seeds, all of the recalcitrant seeds used contained Ald in addition to methanol and ethanol, although the amount of Ald in Camellia, a typical oil seed, was very small. These volatiles were accumulated in a container in which Ligustrum and Q. serrata seeds were stored for a short period. Moreover, all of the seeds that had been previously exposed to Ald for only 6 d at 3 or 13 degrees C lost their vigor rapidly in proportion to the concentration of Ald. The occasional removal by decompression of Ald accumulated in the container prolonged the life span of Q. serrata seeds from 4 to 6 months. These findings suggest that a short life span of the hydrated recalcitrant seeds may involve Ald synthesis as in the orthodox seeds. However, the action mechanism of Ald in Ligustrum and Quercus seeds in which storage substances were polysaccharides seems to differ slightly from that in orthodox seeds, because their aerobic respiration was significantly stimulated by exposure to exogenously applied Ald. It was, therefore, thought that the rapid deterioration of some recalcitrant seeds in woody species may result from a decline in vigor, not only due to the denaturation of functional proteins by Ald as in the orthodox seeds but also due to the rapid consumption of direct substrates for the Ald-stimulated aerobic respiration and related co-enzymes within seeds. In contrast, in the oil-bearing Camellia seeds, Ald was slightly produced and their aerobic respiration was not enhanced by Ald, although they were very sensitive to Ald. Desiccation storage of Camellia seeds caused the deterioration of their outer part, which was accelerated by exogenously applied Ald, which suggests that in Camellia Ald acts only to denature the functional proteins as in orthodox seeds. Thus, the short longevity of these woody recalcitrant seeds is discussed in relation to the actions of Ald produced endogenously.
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1) ������ 2) �� �� 1) ����� 1) 1)ライト工業(株) 2)(株)新潟リアライズ1����� これまで築堤盛土のり面では,生物多様性保全や景観保全 の観点から草丈の低い野芝を使用した張芝工が多く行われて きた。しかし,この張芝工は衣土(土羽土)を必要とし,人 力施工のため手間がかかり,熟練した芝付技能者が必要とな る。また,散水養生や人力除草に手間とコストがかかるとい った問題があった。 その後,野芝種子吹付工が行われるようになり機械施工に より施工性の改善は図られたものの, やはり衣土を必要とし, 野芝種子の発芽の遅さ,耐侵食性の低さから流水や降雨によ る種子の流亡や乾燥害で失敗することが多かった。さらに積 雪寒冷地では野芝種子の流亡を防ぐために吹付後ポリエチレ ン養生シートを設置し,発芽後にこのシートを撤去し廃棄す る必要があった。 また,河川内では管理伐採後に発生する伐採木の処理費も かさむため,伐採木の有効利用など総合的な維持管理コスト の縮減が求められていた。 これらの問題点を解決するため,築堤盛土のり面の安定性 と野芝の生育環境を確保し,かつ伐採木の有効利用が行える 野芝種子吹付技術として北陸地整の河川で初めて試行された 「技術開発・工事一体型調達方式」において,技術提案した 資源循環型短繊維混入植生基材吹付工が採用された。 この手法は伐採木チップと砂質土に短繊維を混入すること により耐侵食性が高く,かつ野芝種子の発芽床として機能す る吹付基盤を造成するものである。 本施工の前には本手法による吹付基盤の人工降雨装置を使 用した耐侵食性試験により短繊維混入の効果確認と野芝種子 の発芽・生育性の確認試験を行い,前述した従来手法の問題 点を解消しているか評価を行った。合わせて報告する。 2������������������������ 本手法の主材料は伐採木チップ(もしくは堆肥化物)と砂 質系現地発生土(もしくは購入土)を使用し,伐採木チップ を堆肥化していない場合には生育障害を回避するための添加 材として無機質土壌改良材及び下水コンポストを使用する。 また,発芽の遅い野芝種子では長期間無植生状態が続く条 件下で吹付基盤を補強するための短繊維を混入する。施工の 際には,専用のミキシングプラントと湿式モルタル吹付機を 組み合わせた専用プラントを使用してのり面上に吹付け基盤 を造成する。 ここで報告する築堤盛土のり面の保護にあたっては次の基 本性能が求められた。 ①河川内において発生する伐採木の有効利用を図ること。 ②最深 1 m 以上の積雪寒冷地において生じる恐れのある吹付 基盤の凍結・融解,凍上害,融雪水による侵食・流亡を抑制 し吹付基盤が安定すること。 ③のり面勾配 1:1.5, 砂質粘性土及び土質改良土により造成さ れた盛土のり面の表面に衣土を施工しない条件下で野芝種子 の発芽及び生育が可能であること。 一般に野芝種子は次の基本的性質が挙げられている。 1)発芽率 5~30 %のものが多い。 2)発芽には高温(25 ℃以上が望ましい)と光が必要であり 10 ℃以下では発芽は期待できない。 3)播種後 7~20 日程度で発芽することが多い。 4)発芽時は乾燥に弱く初期の生長が遅い 5) 。
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