ผลของน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาแบบอาร์คดิสชาร์จชนิดไหลผ่านต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลเมล่อนในระบบปลูกแบบไม่ใช้ดิน
Main Article Content
บทคัดย่อ
น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาได้รับความสนใจในฐานะแหล่งไนโตรเจนทางเลือกสำหรับเกษตรสมัยใหม่ การศึกษานี้พัฒนาและประเมินระบบผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาแบบอาร์คดิสชาร์จชนิดไหลผ่าน สำหรับการปลูกเมล่อน (Cucumis melo L.) โดยเปรียบเทียบกับแคลเซียมไนเตรตและปุ๋ยสูตร AB ภายใต้การให้ธาตุอาหารทางรากและการพ่นทางใบ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปียืนยันการเกิดอนุมูลว่องปฏิกิริยาออกซิเจนและไนโตรเจนในสภาวะก๊าซ และการถ่ายโอนสู่ของเหลว ส่งผลให้ความเข้มข้นของไนเตรต ไนไตรต์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และค่าการนำไฟฟ้าสูงขึ้น ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง สะท้อนกระบวนการออกซิเดชันของไนโตรเจนและการแตกตัวของน้ำ การคัดกรองเมล็ดพันธุ์เพื่อลดความแปรปรวนของต้นกล้าในระยะเริ่มต้น ใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสีเอกซ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอ็มบริโอและโครงสร้างภายในแบบไม่ทำลายตัวอย่าง ทำให้อัตราการงอกมีความสม่ำเสมอ หลังย้ายปลูกทำการให้น้ำทุก 2 วัน และพ่นละอองไอน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตด้านสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และติดตามผลผลิตต่อเนื่องอีก 8 สัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า การใช้แคลเซียมไนเตรตและปุ๋ยสูตร AB ร่วมกับการพ่นน้ำทางใบด้วยน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมานั้นให้ผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา แม้มีปริมาณไนเตรตน้อยกว่าปุ๋ยเคมีถึง 5 เท่า ยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตได้ในระดับปานกลาง การพ่นทางใบช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ต้นและผลผลิตในทุกเงื่อนไข แสดงให้เห็นว่าน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมายังไม่สามารถทดแทนแหล่งธาตุอาหารหลักได้ แต่มีบทบาทในการส่งเสริมประสิทธิภาพของธาตุอาหารหลักเมื่อใช้พ่นทางใบร่วมกับปุ๋ยเคมี
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เอกสารอ้างอิง
Cai, X. and B. Sera. 2026. Multifaceted impacts of plasma-activated water on seed germination and plant development with implications for ecological innovations in agriculture. Plasma Chemistry and Plasma Processing 46(3): 32. Available: https://doi.org/10.1007/s11090-025-10609-5.
Ferreyra, M. G., M. M. Caffaro, B. Santamaría, C. Zilli, A. Hernández, B. L. Fina, A. S. Vélez, K. B. Balestrasse and L. Prevosto. 2025. Plasma-activated water produced by a moderately high energy-efficient 1-liter reactor: Effects on germination and growth of tomato and bell pepper plants. Plants 14(5): 722.
França-Silva, F., F. G. Gomes-Junior, C. H. Q. Rego, A. G. Marassi and A. Tannús. 2023. Advances in imaging technologies for soybean seed analysis. Journal of Seed Science 45: e202345022.
Javed, R., S. Mumtaz, K. Amsalu and E. H. Choi. 2025. Plasma treated water with metal ions enhances Pak Choi growth, salinity tolerance and accumulation of primary metabolites. Fundamental Research 5(3): 1011-1024. Available: https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.06.010.
Jirešová, J., V. Scholtz, J. Julák and B. Sera. 2022. Comparison of the effect of plasma-activated water and artificially prepared plasma-activated water on wheat grain properties. Plants 11(11): 1471. Available: https://doi.org/10.3390/plants11111471.
Korzec, D., F. Freund, C. Bäuml, P. Penzkofer, O. Beier, A. Pfuch, K. Vogelsang, F. Froehlich and S. Nettesheim. 2025. Hybrid dielectric barrier discharge reactor: Production of reactive oxygen-nitrogen species in humid air. Plasma 8(3): 27.
Medeiros, A. D. D., M. S. Martins, L. J. D. Silva, M. D. Pereira, M. J. Zavala-León and D. C. F. S. Dias. 2020. X-ray imaging and digital processing application in non-destructive assessing of melon seed quality. Journal of Seed Science 42: e202042005. Available: https://doi.org/10.1590/2317-1545v42229761.
Olenik, J., V. Shvalya, M. Modic, J. Ekar, J. Kovač, U. Cvelbar and J. L. Walsh. 2023. Plasma-induced interfacial processes in metal halides FTIR gas cell windows. Journal of Analysis and Testing 7(4): 392-404.
Priatama, R. A., H. K. Beak, S. Park, I. Song, S. J. Park, S. B. Kim and Y. K. Lee. 2025. Tomato yield enhancement with plasma-activated water as an alternative nitrogen source. BMC Plant Biology 25: 668. Available: https://doi.org/10.1186/s12870-025-06701-9.
Rathore, V. and S. K. Nema. 2025. A nitrogen alternative: Use of plasma-activated water as nitrogen source in hydroponic solution for radish growth. Plasma Chemistry and Plasma Processing 45: 1103-1123.
Savi, P. J., S. Robertson, A. Mantri, B. A. M. Carciofi, G. A. Annor and C. Nansen. 2025. Plasma-activated water irrigation increases mortality of immature spider mites (Tetranychus urticae) on tomato plants. Scientific Reports 15: 22118. Available: https://doi.org/10.1038/s41598-025-05629-2.
Savvas, D. and N. S. Gruda. 2018. Application of soilless culture technologies in the modern greenhouse industry: A review. European Journal of Horticultural Science 83(5): 280-293.
Tomeková, J., S. Kyzek, V. Medvecká, E. Gálová and A. Zahoranová. 2020. Influence of cold atmospheric pressure plasma on pea seeds: DNA damage of seedlings and optical diagnostics of plasma. Plasma Chemistry and Plasma Processing 40(6): 1571-1584.
Trunec, D., Z. Navrátil, J. Tomeková, V. Mazánková, S. Ďurčányová and A. Zahoranová. 2022. Chemical composition of gaseous products generated by coplanar barrier discharge in air and N2/O2 mixtures. Plasma Sources Science and Technology 31(11): 115011.
Ungwiwatkul, S., M. Jaikua, K. Prasertboonyai, P. Thana, A. Tamman and K. Matra. 2025. Plasma-activated municipal wastewater (PAMW): Revolutionizing municipal wastewater into high-value liquid fertilizer for duckweed cultivation through air plasma treatment. Applied Science and Engineering Progress 18(3): 7791.
Wong, K. S., N. S. L. Chew, M. Low and M. K. Tan. 2023. Plasma-activated water: Physicochemical properties, generation techniques, and applications. Processes 11(7): 2213.