WO2005074390A2 - コケ稚苗の生産方法及びコケマットの生産方法並びにコケ稚苗 - Google Patents

コケ稚苗の生産方法及びコケマットの生産方法並びにコケ稚苗 Download PDF

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Definitions

  • the present invention provides a method for producing moss seedlings capable of cultivating moss, especially moss seedlings suitable for greening plants in large quantities at high speed, and production of moss mats in which moss is matted for convenience in construction. Method and moss seedlings.
  • moss is artificially cultivated mainly in a natural environment as a horticultural material. This is because the demand for moss is relatively small and cultivation in the natural environment is sufficient to meet the demand. Due to the slow growth of current technology, it is produced over a long period of 2-3 years.
  • Moss is cultivated in a small area that can be used as a cultivation area because it prefers a special growth environment. Therefore, conventionally, in the moss production process, only part of the moss is shipped as raw moss for landscaping, and part of the moss is cut and dried and shipped as moss seeds.
  • a greening plant the roof, the wall surface, the road side wall, the revetment surface of a river, and the like of a building are being covered and fixed with a moss mat in a mat shape.
  • Moss is preferred because it grows as a green leafy plant even without soil that is resistant to climate change, and is light in weight and requires little maintenance.
  • a moss mat is a mat-like moss that grows like a so-called lawn mat.
  • moss is entangled in a generally square shape of 40-60 cm square, and moss sprouts on the upper surface of the mat (Spike-shaped ones)
  • a mat is made of a net made of grease fibers, a grease with a thread-like body entangled into a plate-like body, a grease-made frame made by injection molding, or a combination thereof.
  • the moss seedlings are placed on a support, and then the moss is grown and the moss is grown through a process called curing.
  • moss production technology has not yet been established.
  • Sagogoke which grows on inorganic substrates such as the walls of buildings that are resistant to drying, is a power that is suitable as a greening plant in that sense. Due to its extremely slow degree, it has not been easy to use it as a green plant that requires mass cultivation.
  • Patent Document 1 discloses a method of collecting spontaneous gametophytes of moss native to wilderness and the like and multiply cultivating them, or a method of culturing using a medium for growing moss plant cells. It has been proposed (the same patent document, page 4, column 7, line 29, and the same page, column 8, line 20).
  • Patent Document 1 Patent No. 2863987
  • An object of the present invention is to provide a method for producing moss seedlings, such as Sago moss, which can produce a large amount of moss seedlings at high speed under an artificially controlled environment, and is particularly suitable as a greening plant.
  • An object of the present invention is to provide a method for producing the moss mat in a short time. Means for solving the problem
  • the present invention provides a method for producing moss seedlings, which comprises growing moss seedlings in a nutrient solution, and a method for producing moss mats in a nutrient solution. That is, the present invention is a method for producing moss that controls the growth of moss in nutrient solution.
  • moss seedlings is especially effective in nutrient solution at a temperature of 0-60 ° C and a photosynthetically effective photon flux density of 2 It is desirable to grow within the following ranges: 00 ( ⁇ molm “s” 1 ).
  • a gas containing oxygen eg, air
  • a gas containing oxygen is intermittently brought into contact with a moss gametophyte in a nutrient solution, such as by aeration and stirring, to grow the moss.
  • a gas containing oxygen eg, air
  • seedlings are grown in a nutrient solution with aeration and agitation, they grow in a nutrient solution with moss seedling agitation. Since it can be freely given, regenerated buds can be propagated around gametophytes, and moss seedlings suitable for greening can be obtained. Thereby, for example, it is possible to produce a moss seedling suitable as a green moss seedling having a spindle-shaped envelope at the tip of the regenerated bud.
  • moss seedlings can be grown while being fixed in a certain direction in a nutrient solution, and moss seedlings having regenerated buds having a breeding direction around a gametophyte can be grown. is there .
  • the position of the moss seedlings in the nutrient solution can be controlled, and a breeding shape suitable for various uses such as greening can be used for moss seedlings. You can give it.
  • the fertilizer concentration of the nutrient solution is 0 to 1.0 in terms of electric conductivity (mSZcm). It is preferred to grow under low concentrations.
  • moss seedlings can be grown in a nutrient solution in the same manner as described above, with the moss seedlings or the moss gametes held on a mat support having an opening on at least one surface.
  • the moss mat can be cured in a short period of time by growing the moss buds in the nutrient solution by the opening force of the mat support in the normal direction of the mat body.
  • FIG. 1 is a diagram showing an image on day 0 of cultivation of moss pieces.
  • FIG. 2 is a diagram showing FIG. 1 as a diagram.
  • FIG. 3 is a view showing an image on the seventh day of cultivation.
  • FIG. 4 is a diagram showing FIG. 3 as a diagram.
  • FIG. 5 is a view showing an image on the 21st day of the cultivation.
  • FIG. 6 is a diagram showing FIG. 5 as a diagram.
  • FIG. 7 is a view showing an image on the 50th day of the cultivation.
  • FIG. 8 is a diagram showing FIG. 7 as a diagram.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a culture state of Example 2.
  • the moss used in the present invention is not particularly limited, and it may be germ-free or sterile, and any moss that grows in a nutrient solution and in which regenerated buds proliferate around gametophytes will be used. Can be used. For example, mosses of mosses such as mosses and Thai species, especially mosses are preferred.
  • mosses Sagogoke, Haisunagoke, Ezosnagoke, Shimohurigoke, Kurokazuki Rhododendron (Rhacomitrium Bird.)
  • moss Kisunagoke, Himesunagoke, Miyamasunagoke, Nagaenosonagoke, Chosensengogake, Malvanasnagoke, etc.
  • Climacium Web et Mohr such as Thuidium BSG, Komanoe marshmallow, Flouso, etc.
  • Genus (Dicranum Hedw.), Such as,, Hypnum Hedw.
  • the genus Rhizogonium Brid. Such as Rihinokigoke, can be used.
  • the genus Perosococcus (Heteroscyphus Schiflh.), Such as the Japanese moss, the Japanese moss, the Japanese moss, the Japanese moss, the Japanese moss beetle, catcher Mato Kuramagoke beetle, Naga path Kuramagoke beetle, O Oh Kuramagoke beetle, Nisubikikaya moss, Ke Kuramagoke beetles, bombardier Kuramagoke Kuramagoke beetle genus such as beetle (Porella ⁇ ), Yamatomuchigoke, Yoshinaga Muchigoke, Fou Ryi Muchigoke, Ezomuchigoke, Tamagobamuchigo Quai Mosses belonging to the genus Bazzania S.Gray, such as, Betula bryophytes, Salmon bamboo, Bamboo bramble, Barbaria, Combine moss, and Maebala
  • Snagoke Radcomitrium
  • Snagoke Hacomitrium
  • Canescens is suitable for Midori-dani such as a building.
  • This moss can eliminate the need for soil and fertilizer for growth, and can survive in very dry conditions without overburdening, for example, building walls. Although the growth rate is extremely slow in the natural environment, seedlings of this species can be grown at high speed in large quantities in the present invention.
  • the raw moss (original seedling) grown in the nutrient solution is a native moss native to wilderness or a commercially available moss. It is obtained by collecting gametophytes from seeds and the like, especially gametophytes having a foliate morphology.
  • the temperature of the nutrient solution is 0 to 60 ° C, preferably 5 to 50 ° C, and more preferably 15 to 25 ° C.
  • the temperature of the nutrient solution is lower than 0 ° C, the nutrient solution freezes, which is not preferable.
  • the temperature is higher than 60 ° C, microorganisms and the like easily propagate, and the growth of moss is delayed, which is not preferable.
  • the fertilizer concentration of the nutrient solution is 0-1.0, preferably 0-0.2 in terms of electrical conductivity (mSZcm), and a low-concentration or fertilizer-free nutrient solution is preferable.
  • Normal fertilizers eg Hyponex
  • O mSZcm
  • the fertilizer is too thick, and the growth of moss seedlings is likely to be delayed, which is not preferable.
  • the nutrient solution preferably contains a plant hormone.
  • Plant hormones include ethylene, abscisic acid, auxin (indole acetic acid), cytokinin (zeatin), gibberellin (gibberellic acid), and so on. Is preferred. Gibberellin is most preferred because of its large growth promoting effect. These may be used alone, mixed, Z or used in combination.
  • the concentration of plant growth hormone is preferably 0.01 to 0.2 ppm, which is about 1,000 times lower than the concentration used for ordinary horticulture to cause physiological disorders, and more preferably 0.1 ppm.
  • the light may be natural light or artificial light, and the light source is not particularly limited. However, it is necessary that the light be capable of photosynthesis and have a component in a wavelength range that does not hinder growth.
  • ordinary incandescent lamps, fluorescent lamps, mercury lamps, LEDs, etc. can be used, but low energy costs, ease of heat control, and ease of maintenance are preferred. Among them, LEDs that emit red or orange light are preferable.
  • LEDs that emit red or orange light are preferable.
  • LEDs that emit red or orange light are preferable.
  • LEDs that emit red or orange light are preferable.
  • When incorporating LEDs into a moss cultivation device if they are arranged in a two-dimensional array, they will be compact. It has a flat bubbler connected to the air supply pipe by using the force S. It consists of a culture vessel that contains the L3 ⁇ 4 solution and the gametophyte of moss and an LED array. It becomes easy to do. LED arrays are preferred because of their low power consumption, low waste heat and
  • the photosynthetic effective photon flux density is 200 ( ⁇ molm ⁇ s " 1 ) or less, particularly, the photosynthesis effective photon flux density (PPFD) is 50 molm ⁇ s" 1 ) or less, and more preferably the optical compensation Above the point and 20-30 molm— 2 s—.
  • a high photon flux density is not preferred because the growth of moss seedlings is likely to be delayed.
  • it is preferable to control the light by repeating the light and dark periods. In particular, it is preferable to grow the cells repeatedly in the light and dark periods with a cycle of 24 hours or less.
  • Repeating the light-dark period at a constant cycle is preferable because the balance between photosynthesis and metabolism is ensured. Therefore, by controlling the cycle time in the light-dark period according to the growth of the seedlings, for example, every 12 hours at the beginning and every 6 hours after a certain period, the amount of reproduction buds and the rate of reproduction are controlled. It comes out.
  • the direction of the regenerated buds that generate regenerated buds by light stimulation is affected by gravity, the direction of light, the oxygen concentration, and the like.
  • the growth direction of the side buds has phototropism.
  • a moss gametophyte floating in a nutrient solution is illuminated from a 360-degree direction, regenerated buds are generated in all directions. For this reason, moss seedlings in which the envelope at the tip of the regenerated buds that have propagated have a spindle shape are generated.
  • the growth direction of the regenerated buds can be controlled by the direction of light irradiation, so the side buds have been extended in the design of the moss mat! / If irradiated from the direction, the regenerated buds will grow in the light incident direction.
  • the moss mat support When the moss mat support is filled with a moss gametophyte and grown in a nutrient solution in a state where free movement of the gamete is prohibited, light can be applied from the vertical direction to the opening surface of the moss mat support to open the moss mat. Regenerative buds are produced toward.
  • the moss mat is taken out of the nutrient solution and cured by irradiating the opening surface of the moss mat support with light in the vertical direction, so that the mat opening force, the so-called moss ears, are aligned perpendicular to the mat surface and stretched. Can be produced.
  • the opening of the moss mat support can be exposed by irradiating light perpendicularly to the opening surface of the moss mat support. Regenerative buds are produced toward.
  • a moss mat in which the tips of the regenerated buds extend from the opening of the mat in a so-called moss spike perpendicular to the mat surface can be produced at once.
  • a gas containing oxygen is intermittently brought into contact with a moss gametophyte in a nutrient solution, such as aeration and agitation, and grown while stirring.
  • a nutrient solution such as aeration and agitation
  • Pubs such as air
  • the method of ringing and stirring is not limited to aeration and stirring, but aeration and stirring are preferred as a simple method.
  • the apparatus for carrying out the method of the present invention can constitute a pre-stage of a plant factory suitable for mass production, which is preferable to a completely controlled type for environmental adjustment at constant temperature and constant light. is there. Therefore, if the moss seedlings obtained by the above method are transferred to a moss mat medium in a plant factory environment and cured, a large amount of reproductive buds that have proliferated and propagated in a large amount of gametophyte will grow under the control environment of the plant factory, especially under computer control. Because of its ability to grow further below and produce a large amount of moss communities, it can be systematized as a production plant for a series of Ryodori moss plants.
  • a part of a wild snake moss (gametophyte with foliar body) collected from a mountain in Izumi City, Osaka Prefecture was cut into moss pieces (15 mm) as a sample, and 25 g of these were put into a 500 ml culture tank, Photosynthetic effective photon flux density (PPFD) using a fluorescent lamp 50 ( ⁇ molm ⁇ s " 1 ), 12 hours light / dark period, nutrient solution temperature 15 ° C, fertilizer concentration 0.2 (mSZcm) under the completely controlled environment of Hyponex Then, air was bubbled and agitated to grow seedlings.
  • PPFD effective photon flux density
  • FIG. 1 is a diagram showing an image on the 0th day of cultivation of moss pieces
  • FIG. 2 is a diagram showing FIG. 1 as a diagram
  • FIG. 3 is a diagram showing an image on the 7th day of cultivation
  • FIG. Fig. 3 is a diagram showing a diagram
  • Fig. 5 is a diagram showing an image on the 21st day of cultivation
  • Fig. 6 is a diagram showing Fig. 5 as a diagram
  • Fig. 7 is an image on the 50th day of cultivation
  • FIG. 8 is a diagram showing FIG. 7 as a diagram.
  • Each of the images shows a photograph of a moss fragment taken digitally, processed on a computer and magnified about three times.
  • Fig. 1 As shown in Fig. 1 (Fig. 2), on the 0th day of cultivation, only the foliage 4 is present around the petiole 3 in the gametophyte 1 of P. japonica, whereas in Fig. 5 (Fig. 6) and Fig. 7 (Fig. As shown in), from 21 days to 50 days after cultivation, a plurality or a large number of regenerated buds 2 are clearly breeding and multiplying around the gametophyte 1. It is considered that the regenerated buds 2 are breeding from the withered or dormant petiole 3.
  • a moss seedling suitable for a green plant in which regenerated buds 2 have propagated all around the gamete 1 of the moss.
  • the growth rate of each moss seedling is about 5 mm in 3 weeks. It was. This is about eight times the growth rate in the natural environment.
  • adopting the above-described production method can, for example, adopt a design in which the cultivation amount is proportional to the capacity of the culture tank. Can grow 0.25m 2 seedlings.
  • moss pieces (average 15 mm length) as in Example 1 were placed on a moss mat support polyolefin three-dimensional net 5 having a length of 5 cm, a width of 5 cm and a thickness of 1.5 cm, which is a moss mat support woven in a three-dimensional structure with polyethylene fibers.
  • the moss pieces were tightly packed to restrict the movement of each other, and a housing 6 having a rectangular solid shape was formed.
  • a total of two housings combined with another housing 6 prepared in the same way as above, in a transparent culture vessel 8 filled with Hyponex 1000-fold nutrient solution 7, so that the side of the housing is vertical It was immersed and fixed on the air permeable partition 9 in the culture vessel 8.
  • Air is pumped from the air supply pipe 10 and air bubbles 11 are generated so that air is sufficiently sent from the flat bubbler (product name “Airstone” not shown) attached to the air supply pipe toward the housing 6.
  • the nutrient solution is stirred by publishing, and light is irradiated intermittently every 12 hours from the front of the culture vessel so that the surface of the polyolefin solid net 5 filled with moss pieces has an irradiation surface power of PPFD50 ⁇ molm ”2s- 1.
  • the culture was continued while keeping the solution temperature at 15 ° C.
  • the growth of moss was almost the same as in Example 1 in which the moss was cultured in nutrient solution alone, and the average was about 5 mm in 3 weeks. Equivalent to about eight times the speed.
  • Example 2 One of the housings of Example 2 was cultivated at the start of cultivation. After 3 weeks, the strength of the cultivation container was taken out and placed on concrete, and water was occasionally sprayed in the same manner as in ordinary curing, so that sunlight was exposed from above. After curing, a moss mat was obtained.
  • Example 4
  • Seedlings were prepared in the same manner as in Example 1 except that gibberellin was added at a concentration of 0.1 ppm to the nutrient solution. Cultivated. The growth rate of each moss seedling was about 5 mm in one week. Industrial applicability
  • a large amount of moss seedlings can be produced at high speed under an artificially controlled environment, so that a moss growing plant factory system including a seedling cultivation facility can be constructed. Furthermore, since moss mats can be produced in large quantities at high speed, moss plants can be put to practical use as greening plants for construction, such as rooftops, roofs, and wall greening, and in environmental-related fields.
  • the moss seedlings obtained by this production method can be applied to various uses such as horticulture, landscaping, and medicinal use, as well as greening plants.

Abstract

 人工的な制御環境下で高速大量のコケ稚苗を生産することができ、緑化植物として好適なコケ稚苗の生産方法である。養液中で、温度0~60°C、光合成有効光量子束密度(PPFD)200(μmolm−2s−1)以下、肥料濃度(mS/cm)0~1.0の各範囲内で、24時間またはそれ以下の時間の周期で明暗期を繰り返し、曝気攪拌し、コケの稚苗の生育を制御して、配偶体1の周囲に再生芽2が繁殖したコケ稚苗を生育させる。

Description

明 細 書
コケ稚苗の生産方法及びコケマットの生産方法並びにコケ稚苗
技術分野
[0001] 本発明は、コケ、特に緑化植物用として好適なコケ稚苗を大量高速に栽培すること ができるコケ稚苗の生産方法及び施工に便利なようにコケをマット状にしたコケマット の生産方法並びにコケ稚苗に関する。
背景技術
[0002] 通常、コケ類は主に園芸素材として人為的に自然環境下で栽培されている。それ はコケ類に対する需要が比較的小規模であり、自然環境下での栽培で十分需要が 対応できているからである。現在の技術では生育が遅いため 2— 3年の長い期間をか けて生産されている。
コケは特殊な生育環境を好むため栽培地として利用できるわずカゝな場所で栽培さ れている。従って、従来は、コケの生産過程で一部は造園用生ゴケとして、また一部 は裁断乾燥してコケ種として出荷されて ヽるにすぎな 、。
[0003] 一方緑化植物として、建物の屋上、壁面、道路側壁、河川の護岸面等にはコケを マット状にしたコケマットを被覆、固定して施工されることが行われつつある。コケは緑 ィ匕植物として、気候変動に強ぐ土壌が無くても育っため、重量が軽ぐメンテナンス が殆ど不要であるため好まし 、。コケマットとは所謂芝生マットのようにコケが群生した マット状のものであって、通常施工等の取り扱!、上通常 40— 60cm角の略正方形状 にコケが絡まりマットの上面にコケの芽 (穂状のもの)が伸び揃ったものを 、う。通常コ ケマットは榭脂繊維を編んだネットや、榭脂糸状体を絡ませて包絡面が板状体にした 物や、射出成形等で作られた榭脂製の枠体またはその組み合わせ等にてなる支持 体にコケ稚苗を入れ、その後コケの増殖、コケ長を伸長させる養生という工程を経て 製造される。
[0004] コケマットを製造するには大量のコケが必要である力 コケの生産技術は未だ確立 されていないのが実情である。特に、乾燥にも強ぐビルの壁面など無機質基板でも 育つスナゴケは、その意味では緑化植物として好適である力 自然環境では生育速 度がきわめて遅い為、大量栽培が必要な緑化植物として用いることは容易でなかつ た。
[0005] 従来、緑化植物としてコケ類を用いる技術が提案されている (特許文献 1)。同特許 文献 1には、野山等に自生するコケの自生種力 配偶体を採取して、これを多次栽 培する方法、或いはコケ植物の細胞を増殖させる培地を用いて培養する方法などが 提案されている(同特許文献 第 4頁第 7欄第 29行一同頁第 8欄第 20行)。
[0006] 特許文献 1:特許 2863987号
[0007] しかし、これらの技術は 、ずれも手間も時間も力かるもので、人工的な制御環境の 下で高速大量にコケを生産する技術を必ずしも提供するものではない。
またコケ稚苗ができたとしても施工に便利なコケマットにするにはコケ稚苗をマット 支持体中で増殖させマットの片面方向に伸張させる養生が必要である。自然環境下 あるいは、屋根等のある制御環境下にて適宜散水してコケの生育を早める環境下で マット体を養生する。この養生に数月力も数年力かるため、コケを緑ィ匕に用いる上で この点もネックとなって 、た。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] 本発明の課題は、人工的な制御環境下で高速大量のコケ稚苗を生産することがで き、特に緑化植物として好適なスナゴケ等のコケ稚苗の生産方法を提供すること及び そのコケマットを短時間で生産する方法を提供することである。 課題を解決するための手段
[0009] 上記課題を鋭意検討した結果、コケの生育環境を自然環境に求めず、養液中でコ ケ類の稚苗を生育させたところ、元来液中では枯ィ匕し死滅するものと考えていたコケ 類の配偶体の周囲に再生芽 (側芽)が高速大量に繁殖するという予期せぬ現象を見 出し、本知見を基に本発明を完成した。
[0010] 本発明は、養液中でコケ類の稚苗を生育させることを特徴とするコケ稚苗の生産方 法、及び養液中でコケマットを生産するコケマットの生産方法である。すなわち、本発 明は、養液中でコケ類の生育を制御するコケの生産方法である。
[0011] コケの稚苗の生育は特に、養液中で、温度 0— 60°C、光合成有効光量子束密度 2 00 ( μ molm" s"1)以下の各範囲内で生育させることが望ましい。
また、養液中で曝気攪拌など、酸素を含む気体 (例えば空気など)を断続的にコケ 類の配偶体に接触させながら生育させることが好ましい。特に、養液中で曝気攪拌し ながら稚苗を生育させると、養液中でコケ稚苗力攪拌されながら生育するため、光及 び重力の影響を一定方向に固定せずに 360度方向から自由に与えることができるた め、配偶体の周囲に再生芽を繁殖させることができ、緑化用として好適なコケ稚苗を 得ることができる。これにより、例えば、繁殖した前記再生芽の先端の包絡面が紡錘 状をした緑ィ匕用として好適なコケ稚苗を生産することができる。
[0012] また、養液中で一定方向にコケ稚苗を固定しながら生育させることもでき、配偶体 の周囲に繁殖方向性を持った再生芽を有するコケ稚苗を栽培することも可能である 。このように、養液中でコケ稚苗を生育させることから、養液中でのコケ稚苗の位置を 制御することができ、緑化用途などの各種用途に適した繁殖形状をコケ稚苗に与え ることがでさる。
また、 24時間またはそれ以下の時間の周期で明暗期を繰り返して、コケ類の稚苗 を生育させることが好ましく、養液の肥料濃度も電気伝導度 (mSZcm)で 0— 1. 0の 様に低濃度の下で生育させることが好まし 、。
[0013] 更に少なくとも一面に開口部を有するマット支持体に上記コケ稚苗またはコケの配 偶体を保持した状態で養液中にて上記と同様にコケ稚病を生育させることができ、加 えて養液中でマット支持体の開口部力 伸びでたコケの芽をマット体の法線方向に 生育させることによりコケマットの養生を短期間に行うことができる。
発明の効果
[0014] これにより、野山等に自生するコケの自生種など力 配偶体を採取し、これを例え ば養液が貯蔵されたタンクに投入して生育させると、コケ類の配偶体の周囲に再生 芽が高速大量に繁殖し増殖することから、高速大量のコケ稚苗を生産することができ る。そしてこのコケ稚苗を制御環境下で養生することにより、緑ィ匕に適したコケの群落 を提供することができる。
更にコケマット体を養液中で養生することにより、施工に便利なコケマットを簡易に 短期間に生産することができる。 コケの配偶体の周囲に再生芽が繁殖した特異な形態のコケ稚苗が得られる。 図面の簡単な説明
[0015] [図 1]コケ片の栽培開始 0日の画像を示す図である。
[図 2]図 1を線図として示した図である。
[図 3]同栽培 7日目の画像を示す図である。
[図 4]図 3を線図として示した図である。
[図 5]同栽培 21日目の画像を示す図である。
[図 6]図 5を線図として示した図である。
[図 7]同栽培 50日目の画像を示す図である。
[図 8]図 7を線図として示した図である。
[図 9]実施例 2の培養状態を表す模式図である。
符号の説明
1 配偶体
2 再生芽
3 葉柄
4 葉体
5 立体ネット
6 筐体
7 養液
8 培養容器
9 透気隔壁
10 送気管
11 気泡
発明を実施するための最良の形態
[0017] 本発明に使用されるコケとしては特に限定されないが、有菌又は無菌を問わないが 、養液中で生育させて配偶体の周囲に再生芽が繁殖するコケ類であればいずれも 使用できる。例えば、セン類やタイ類、中でもセン類のコケ植物が好ましい。例えば、 セン類においては、スナゴケ、ハイスナゴケ、ェゾスナゴケ、シモフリゴケ、クロカヮキ ゴケ、キスナゴケ、ヒメスナゴケ、ミヤマスナゴケ、ナガエノスナゴケ、チョウセンスナゴ ケ、マルバナスナゴケ等のシモフリゴケ属(Rhacomitrium Bird.)、トャマシノブゴケ、 ヒメシノブゴケ、ォオシノブゴケ、コバノエゾシノブゴケ、ェゾシノブゴケ、ァオシノブゴ ケ、チヤボシノブゴケ等のシノブゴケ属(Thuidium B.S.G)、コゥヤノマンネングサ、フ ロウソゥ等のコゥヤノマンネングサ属(Climacium Web et Mohr)、力モジゴケ、シッ ポゴケ、ォォシッポゴケ、チヤシッポゴケ、チシマシッポゴケ、ァォシッポゴケ、ナミシッ ポゴケ、ナガシッポゴケ、ヒメカモジゴケ、コカモジゴケ、タカネカモジゴケ、フジシッポ ゴケ、力ギカモジゴケ、ナスシッポゴケ等のシッポゴケ属 (Dicranum Hedw.)、ハイゴ ケ、ォォベニハイゴケ、ヒメハイゴケ、チチブハイゴケ、フジハイゴケ、ハイヒバゴケ、ィ トハイゴケ、キノウエノコハイゴケ、キノウエノハイゴケ、ミヤマチリメンゴケ、ハイサワラ ゴケモドキ、タチヒラゴケモドキ、ェゾノヽィゴケ等のハイゴケ属(Hypnum Hedw.)、ヒノ キゴケ、ヒロハヒノキゴケ、ノ、リヒノキゴケ等のヒノキゴケ属(Rhizogonium Brid.)等を用 いることがでさる。
[0018] タイ類においては、ックシゥロコゴケ、ゥロコゴケ、ォォゥロコゴケ、トサカゴケモドキ、 マルバソコマメゴケ、アマノウ口コゴケ等のゥロコゴケ属(Heteroscyphus Schiflh.)、ク ラマゴケモドキ、力ハルクラマゴケモドキ、トサクラマゴケモドキ、ヒメクラマゴケモドキ、 ャマトクラマゴケモドキ、ナガパクラマゴケモドキ、ォオクラマゴケモドキ、ニスビキカャ ゴケ、ケクラマゴケモドキ、ホソクラマゴケモドキ等のクラマゴケモドキ属(Porella丄)、 ャマトムチゴケ、ヨシナガムチゴケ、フォウリィムチゴケ、ェゾムチゴケ、タマゴバムチゴ ケ、フタバムチゴケ、サケバムチゴケ、ャマムチゴケ、ムチゴケ、コムチゴケ、マエバラ ムチゴケ等のムチゴケ属 (Bazzania S.Gray )等に属するコケ類を用いることができる
[0019] 特に、スナゴケ、ハイスナゴケ、ェゾスナゴケなどのスナゴケ(Rhacomitrium
Canescens)は、ビルなどの緑ィ匕に好適である。このコケは、成長のための土壌も肥料 も不要とすることができ、例えばビルの壁面に過剰な負担をかけず、非常に乾燥した 状況で生存することができる。 自然環境では生育速度がきわめて遅いが、本発明で は大量高速でこの種の稚苗も栽培可能である。
[0020] 養液中で生育させる原料コケ (元種苗)は野山等に自生するコケの自生種や市販 種などから配偶体、特に茎葉体の形態を持つ配偶体を採取することによって得られ る。
[0021] 養液の温度は、 0— 60°C、好ましくは 5— 50°C、更に好ましくは 15— 25°Cである。
養液の温度が 0°C未満であると、養液が凍るため好ましくない。 60°Cを超えると、微 生物等の繁殖がし易くなり、コケの成長が遅延するため好ましくない。
[0022] 養液の肥料濃度は、電気伝導度 (mSZcm)で 0— 1. 0、好ましくは 0— 0. 2であり 、低濃度又は肥料を含まない養液が好ましい。肥料としては通常の肥料 (例えばハイ ポネックス)を用いることができる。肥料濃度が 1. O (mSZcm)を超えると、肥料として は濃すぎる為、コケ稚苗の成長が遅延し易くなるため好ましくない。
[0023] 養液には植物ホルモンを含むことが好ましい。植物ホルモンにはエチレン、アブシ ジン酸、オーキシン(インドール酢酸)、サイトカイニン(ゼァチン)、ジベレリン(ジべレ リン酸)等が上げられるが、植物成長ホルモンが好ましぐ中でもオーキシン、サイト力 ィニン、ジベレリンが好ましい。成長促進効果が大きいためジベレリンが最も好ましい 。これらは単独で用いられてもよく混合及び Z又は併用して用いられてもよい。植物 成長ホルモン濃度は、濃 、と生理障害を起こすため通常の園芸用に用いる濃度より 千倍程度薄くした 0. 01-0. 2ppmが好ましぐより好ましくは 0. lppmである。
[0024] コケの生育には光が必要である。光は自然光でも人工光でもよく光源は特に限られ ないが、光合成でき、成長を阻害しない波長域の成分を有することが必要である。人 ェ環境下で育成させる場合には、通常の白熱灯、蛍光灯、水銀灯、 LED等を用いる ことができるが、低エネルギーコスト、熱制御の容易さ、メンテナンスの容易さ力 LE Dが好ましぐ中でも赤、橙色光を発光する LEDが好ましい。 LEDはコケ培養装置に 組み込む時は二次元アレイ状に配列されたものを用いれば、コンパクトになる。した 力 Sつて送気管に連結した平型バブラ一を有 L¾液およびコケの配偶体を入れた培養 容器と、 LEDアレイとを併せ有するものを単位とし同単位を立体的に多数重ねて構 成することが容易となる。 LEDアレイは低電力量で廃熱も少なく長寿命のため好まし い。
[0025] 光合成有効光量子束密度 (PPFD)は 200 ( μ molm^s"1)以下、特に光合成有効 光量子束密度 (PPFD)が 50 molm^s"1)以下が好ましく更に好ましくは光補償 点以上であって 20— 30 molm— 2s— である。光量子束密度が高いと、コケ稚苗の 成長が遅延し易くなるため好ましくない。なお、養液中でコケ稚苗を生育させる場合 は、明暗期を繰り返して調光することが好ましい。特に、 24時間またはそれ以下の時 間の周期で明暗期を繰り返して生育させることが好ましい。一定周期で明暗期を繰り 返すことにより、光合成と代謝のバランスが確保されるため好ましい。従って、例えば 最初は 12時間ごと、一定期間後 6時間ごとにするなど、明暗期のサイクル時間を稚 苗の生育に応じて制御することによって、再生芽の繁殖量乃至速度等を制御するこ とがでさる。
[0026] 光刺激により再生芽が生じる再生芽の方向は重力、光の方向、酸素濃度等の影響 を受ける。側芽の成長方向は向光性を有する。養液中で浮遊状態にあるコケ配偶体 に 360度方向から照光すれば再生芽はあらゆる方向に生じる。このため繁殖した前 記再生芽の先端の包絡面が紡錘状をしたコケ稚苗が生じる。一方再生芽の成長方 向を光の照射方向により制御することもできるため、コケマットの設計に当たり側芽を 伸ばした!/、方向から照射すれば、光の入射方向に再生芽が成長する。
[0027] コケマット支持体にコケ配偶体を充填し、配偶体の自由運動を禁じた状態で養液中 で生育させる場合はコケマット支持体の開口面に対し垂直方向から光照射すれば開 口部に向けて再生芽が生じる。その状態で養液外に取り出し、更にコケマット支持体 の開口面に対し垂直方向力 光照射するようにして養生することにより、マット開口部 力 いわゆるコケの穂がマット面に垂直に揃い伸びたコケマットを生産することができ る。
[0028] 一方コケマット支持体にコケ配偶体を充填し、配偶体の自由運動を禁じた状態で養 液中で生育させる場合はコケマット支持体の開口面に対し垂直方向から光照射すれ ば開口部に向けて再生芽が生じる。そのまま養液中で培養を続けることによりマット 開口部から再生芽の先端が、いわゆるコケの穂状にマット面に垂直に揃い伸びたコ ケマットを一挙に生産することができる。
[0029] また、本発明の方法は、養液中で曝気攪拌など酸素を含む気体を断続的にコケ類 の配偶体に接触させ攪拌しながら生育させることが重要である。これにより、元来液 中においては枯ィ匕又は死滅する再生芽が繁殖し、増殖する。空気などの気体をパブ リングして攪拌する方法は曝気攪拌に限定されな ヽが、曝気攪拌が簡便な方法とし て好ましい。
[0030] なお、本発明の方法を実施するための装置は、恒温、恒光で環境調整するため完 全制御型が好ましぐ大量生産に好適な植物工場の前段階を構成することが可能で ある。したがって、上記方法で得られたコケ稚苗を、植物工場環境でコケマット用媒 体に移し養生すれば、大量の配偶体力 繁殖し増殖した大量の再生芽が植物工場 の制御環境下、特にコンピューター制御下でさらに生育し、大量のコケ群落を生産 することができること力ら、一連の緑ィ匕コケ植物の生産工場としてシステム化すること ができる。
実施例 1
[0031] 大阪府和泉市の山から採取した野生のスナゴケの一部 (茎葉体を有する配偶体)を 切断してコケ片(15mm)をサンプルとし、これら 25gを 500ミリリットルの培養タンクに 入れ、蛍光灯による光合成有効光量子束密度 (PPFD) 50 ( μ molm^s"1)、 12時間 明暗期、養液温度 15°C、肥料濃度 0. 2 (mSZcm)のハイポネックスという完全制御 の環境下で、空気をパブリングして攪拌し、稚苗を栽培した。
[0032] 図 1はコケ片の栽培開始 0日の画像を示す図であり、図 2は図 1を線図として示した図 、図 3同栽培 7日目の画像を示す図、図 4は図 3を線図として示した図であり、図 5は 栽培 21日目の画像を示す図であり、図 6は図 5を線図として示した図、図 7は同栽培 50日目の画像を示す図、図 8は図 7を線図として示した図である。画像図はいずれも コケ片をデジタル写真撮影し、それをコンピューター上で画像処理して約 3倍に拡大 した状態を示している。
[0033] 図 1 (図 2)に示す様に、栽培 0日ではスナゴケの配偶体 1には茎葉体 4だけが葉柄 3の周囲にあるが、図 5 (図 6)及び図 7 (図 8)に示す様に、栽培 21日力ら 50日には 配偶体 1の周囲に複数乃至多数の再生芽 2が明らかに繁殖し増殖している。再生芽 2は枯ィ匕又は休眠した葉柄 3から繁殖しているものと考えられる。これにより、かかる 方法によれば、コケの配偶体 1の全周に再生芽 2が繁殖した緑化植物に適したコケ 稚苗が提供できる。
上記環境条件でコケ稚苗のそれぞれ生育速度は 3週間でそれぞれ約 5mmであつ た。これは自然環境で生育速度の約 8倍に相当する。
[0034] また植物工場の前工程として稚苗生産を構成する場合、上記の様な生産方法を採 用すると、例えば、栽培量は培養タンクの容量に比例する設計を採用できることから 、 5リットルタンクで 0. 25m2分の稚苗を育てることができる。
実施例 2
[0035] ポリエチレン製繊維で立体構造状に織ったコケマット支持体である縦 5cm横 5cm 厚さ 1. 5cmのコケマット用ポリオレフイン立体ネット 5に実施例 1と同じコケ片(平均 15 mm長) 1を密に充填してコケ片同士を相互に移動を束縛した状態にし、直方体状の 立体構造を有する筐体 6を形成した。同様にして作製したもう 1個の筐体 6と合わせ 計 2個の筐体をハイポネックス 1000倍養液 7を充満した透明な培養容器 8中に上記 筐体を筐体の側面が鉛直になるよう浸漬して培養容器 8中の透気隔壁 9上に固定し た。送気管 10から空気を圧送し、送気管に取り付けられた平面型バブラ一(商品名「 エアストーン」図示せず)から筐体 6に向けて空気が十分送り込まれるように気泡 11を 発生させ、パブリングにより養液を攪拌し,培養容器の正面から 12時間毎に断続的 にポリオレフイン立体ネット 5にコケ片を充填した面の被照射面力PPFD50 μ molm" 2s— 1となるよう光を照射し液温を 15°Cに保ち培養を続けた。コケの生長はコケ単独で 養液培養した実施例 1とほぼ同様で, 3週間で平均約 5mmであった。これは自然環 境下の生育速度の約 8倍に相当する。
実施例 3
[0036] 実施例 2の筐体 1個を培養開始時点力 3週間後に培養容器力 取り出しコンクリ ート上に置き、通常の養生と同様に水を時々散布し、日光が上から当たる様にして養 生しコケマットを得た。 実施例 4
[0037] 残った 1個の筐体を更に 5週間培養を継続した。光の照射されたネット面の開口部 力もコケの再生芽の先端が 5mm伸びだしたコケマットが作製された。
実施例 5
[0038] 養液にジベレリンを 0. lppm濃度にて添加した以外は実施例 1と同様にして稚苗を 栽培した。コケ稚苗のそれぞれ生育速度は 1週間でそれぞれ約 5mmであった。 産業上の利用可能性
本発明の方法によれば、人工的な制御環境下で高速大量のコケ稚苗を生産すること ができるため、稚苗栽培設備を含むコケ育成用植物工場システムを構築することが できる。更にコケマットを高速大量に製造できるので、屋上、屋根、壁面緑化などの 建設、環境関連分野に対して、コケ植物を緑化植物としてはじめて実用化することが できる。なお、本生産方法によって得られたコケ稚苗は、緑化植物用途に限らず、園 芸用、造園用、薬用等など各種用途に適用できる。

Claims

請求の範囲
[I] 養液中でコケ類を生育させることを特徴とする、コケ稚苗の生産方法。
[2] 養液中で、コケ類の配偶体の周囲に再生芽を繁殖させる、請求の範囲第 1項記載の コケ稚苗の生産方法。
[3] 養液中で、温度 0— 60°C、光合成有効光量子束密度 (PPFD) 200 ( μ molm^s"1) 以下の各範囲内で、酸素を含む気体を断続的にコケ類の配偶体に接触させながら 生育させる、コケ稚苗の生産方法。
[4] 養液中で、温度 0— 60°C、光合成有効光量子束密度 (PPFD) 200 ( μ molm^s"1) 以下の各範囲内で、曝気攪拌しながら生育させる、コケ稚苗の生産方法。
[5] 24時間またはそれ以下の時間の周期で明暗期を繰り返して、コケ類を生育させる、 請求の範囲第 3項記載のコケ稚苗の生産方法。
[6] 24時間またはそれ以下の時間の周期で明暗期を繰り返して、コケ類を生育させる、 請求の範囲第 4項記載のコケ稚苗の生産方法。
[7] 前記養液の肥料濃度が 0— 1. 0 (mS/cm)である、請求の範囲第 3項記載のコケ稚 苗の生産方法。
[8] 前記養液の肥料濃度が 0— 1. 0 (mS/cm)である、請求の範囲第 4項記載のコケ稚 苗の生産方法。
[9] 前記養液が植物ホルモンを含むことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のコケ稚 苗の生産方法。
[10] 前記植物ホルモン力 少なくともジベレリン、サイトカイニン、オーキシンのうちの一つ を含むことを特徴とする請求の範囲第 9項記載のコケ稚苗の生産方法。
[II] 前記稚苗がセン類のコケ植物である請求の範囲第 1項記載のコケ稚苗の生産方法。
[12] 前記コケ植物がスナゴケである請求の範囲第 11項記載のコケ稚苗の生産方法。
[13] 緑ィ匕用コケとして用いられる請求の範囲第 1項記載のコケ稚苗の生産方法。
[14] 請求の範囲第 1項記載の生産方法で得られたコケ稚苗を、植物工場環境でコケマツ ト支持体に移し養生する、緑化コケ植物の生産方法。
[15] 少なくとも一面に開口部を有するマット支持体にコケを保持した状態で養液中でコケ を養生させることを特徴とするコケマットの生産方法。
[16] 光をマット面の法線方向から照射して少なくとも一面に開口部を有するマット支持体 にコケを保持した状態で養液中でコケを養生させることを特徴とするコケマットの生産 方法。
[17] コケの配偶体の周囲に再生芽が繁殖したコケ稚苗。
[18] 繁殖した前記再生芽の先端の包絡面が紡錘状をした請求の範囲第 17項記載のコケ 稚苗。
[19] 配偶体の周囲に繁殖方向性を持った再生芽を有するコケ稚苗。
[20] 緑ィ匕用コケとして用いられる請求の範囲第 17項記載のコケ稚苗。
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