ผลของ IBA และ NAA ต่อการออกรากของราก และการเติบโตของต้นเคพกูสเบอร์รีหลังการปักชำ
Main Article Content
บทคัดย่อ
การศึกษาความเข้มข้นของการใช้สาร IBA และ NAA ต่อการเกิดราก และการเติบโตของต้นเคพกูสเบอร์รี (Physalis peruviana L.) หลังการปักชำ ณ แปลงทดลองสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 9 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ โดยการจุ่มโคนกิ่งชำลงในสารละลาย IBA และ NAA ความเข้มข้น 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งในรูปแบบการใช้สารชนิดเดียว และการใช้ร่วมกันระหว่างสารทั้งสองชนิด ผลการทดลอง พบว่า การใช้ IBA ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ผลดีที่สุดในด้านการพัฒนารากโดยให้จำนวนรากเฉลี่ย 89.75 ราก ความยาวรากเฉลี่ย 7.16 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางรากเฉลี่ย 0.73 มิลลิเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ IBA ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ให้จำนวนรากเฉลี่ย 87.50 ราก ความยาวรากเฉลี่ย 6.11 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางรากเฉลี่ย 0.58 มิลลิเมตร ขณะที่การเจริญของยอด พบว่า กรรมวิธีควบคุมให้ผลดีที่สุด โดยมีจำนวนยอดเฉลี่ย 3.93 ยอด และจำนวนใบเฉลี่ย 5.06 ใบ
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เอกสารอ้างอิง
Bharadva, M. U., V. M. Prajapati, M. B. Tandel, L. K. Behera and D. P. Patel. 2023. Influence of hormones and cutting types on rooting and establishment of Gliricidia [Gliricidia sepium Jecq.]. The Pharma Innovation Journal 12(8): 2742-2745.
Chumpookam, J., P. Arunjit and A. A. Theanhom. 2014. Effect of IBA and NAA on rooting and axillary shoot outgrowth of ‘Chiangmai 60’ Mulberry (Morus alba Linn.) stem cutting. Khon Kaen Agriculture Journal 42(3): 162-167. [in Thai]
Cosgrove, D. J. 2000. Loosening of plant cell walls by expansins. Nature 407(6802): 321-326.
Cosgrove, D. J. 2016. Plant cell wall extensibility: Connecting plant cell growth with cell wall structure, mechanics, and the action of wall-modifying enzymes. Journal of Experimental Botany 67(2): 463-476.
Cosgrove, D. J. 2018. Diffuse growth of plant cell walls. Plant Physiology 176(1): 16-27.
Cox, D. A. 2018. Hartmann and Kester’s plant propagation principles and practices, 9th Edition. HortScience 53(5): 741.
Davis, T. D. and B. E. Haissig. 1994. Biology of adventitious root formation. 1st Edition. Springer Science and Business Media, New York, USA.
De Klerk, G. J., W. V. D. Krieken and J. C. De Jong. 1999. Review The formation of adventitious roots: New concepts, new possibilities. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant 35: 189-199.
Druege, U., A. Hilo, J. M. Pérez-Pérez, Y. Klopotek, M. Acosta, F. Shahinnia, S. Zerche, P. Franken and M. R. Hajirezaei. 2019. Molecular and physiological control of adventitious rooting in cuttings: Phytohormone action meets resource allocation. Annals of Botany 123(6): 929-949.
Kontoh, I. H. 2016. Effect of growth regulators and soil media on the propagation of Voacanga africana stem cuttings. Agroforestry Systems 90: 479-488.
Kumar, R., N. Ahmed, O. C. Sharma and S. Lal. 2014. Influence of auxins on rooting efficacy in carnation (Dianthus caryophyllus L.) cuttings. Journal of Horticultural Sciences 9(2): 157-160.
Ljung, K. 2013. Auxin metabolism and homeostasis during plant development. Development 140(5): 943-950.
Ludwig-Müller, J. 2000. Indole-3-butyric acid in plant growth and development. Plant Growth Regulation 32: 219-230.
Malaviya, S. B., B. V. Thumar, M. P. Nakum and T. P. Dodiya. 2022. Efficacy of IBA on rooting of cuttings, growth and survival of croton (Codiaeum variegatum L.). The Pharma Innovation Journal 11(7): 3414-3417.
Manjunath, D. R., R. T. Patil, B. C. Patil, M. Shiragur, S. K. T. Nandimath and D. Srikantaprasad. 2022. Effect of auxins on rooting of terminal cuttings of chrysanthemum (Dendranthema grandiflora). The Pharma Innovation Journal 11(3): 1436-1439.
Mhimdi, M. and J. M. Pérez-Pérez. 2020. Understanding of adventitious root formation: What can we learn from comparative genetics?. Frontiers in Plant Science 11: 582020.
Müller, D. and O. Leyser. 2011. Auxin, cytokinin and the control of shoot branching. Annals of Botany 107(7): 1203-1212.
Mungkalasaranee, T., S. Nilnond and R. Chatbanyong. 2009. Effects of IBA on rooting of ‘SO4’ grape rootstock cuttings. In Proceedings of Kasetsart University Annual Conference, 47th: Plant, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. pp. 409-414. [in Thai]
Nguyen, T. Q., B. H. Nguyen, D. H. T. Thi, O. D. Thi, Q. N. Nguyen and C. C. Vo. 2020. Rooted cuttings by IBA (indole butyric acid) and NAA (naphthalene acetic acid) in black pepper (Piper nigrum) - A case study in Vietnam. International Journal of Chemical Studies 8(3): 1880-1885.
Olatunji, D., D. Geelen and I. Verstraeten. 2017. Control of endogenous auxin levels in plant root development. International Journal of Molecular Sciences 18(12): 2587.
Pacurar, D. I., I. Perrone and C. Bellini. 2014. Auxin is a central player in the hormone cross-talks that control adventitious rooting. Physiologia Plantarum 151(1): 83-96.
Phiphatthanawong, N. 2015. Selection of high-quality cape gooseberry cultivars in the royal project foundation area. 16 p. [Complete research report No. 33025-3922]. Chiang Mai. [in Thai]
Roitsch, T. and M. C. González. 2004. Function and regulation of plant invertases: Sweet sensations. Trends in Plant Science 9(12): 606-613.
Sánchez-García, A. B., S. Ibáñez, A. Cano, M. Acosta and J. M. Pérez-Perez. 2018. A comprehensive phylogeny of auxin homeostasis genes involved in adventitious root formation in carnation stem cuttings. PLoS One 13(4): e0196663.
Singh, A. K. and V. Bahadur. 2015. Effect of NAA and IBA on rooting and establishment of hard wood cutting in Phalsa (Grewia subinaequalis L.). The Allahabad Farmer 70(2): 199-201.
Sivakumar, B., P. Senthilkumar, M. Deivamani, K. Sasikumar, P. Ayyadurai, K. Govindan, T. Senthilkumar and P. Mangammal. 2024. Influence of IBA and NAA on rooting of terminal cuttings of chrysanthemum (Dendranthema grandiflora L.). Journal of Scientific Research and Reports 30(10): 680-685.
Sriwilai, T. 2017. Cost and benefit analysis on cropping of cape gooseberry for retail under The Royal Project Foundation. Master’s Thesis in Business Administration, Agro-Industrial Management, Chiang Mai University. [in Thai]
Strader, L. C. and B. Bartel. 2011. Transport and metabolism of the endogenous auxin precursor indole-3-butyric acid. Molecular Plant 4(3): 477-486.
Susila, T. and G. S. Reddy. 2013. Influence of IBA and NAA on rooting of Adathoda vasica. Academic Journal of Plant Sciences 6(2): 61-63.
Taiz, L., E. Zeiger, I. M. Møller and A. Murphy. 2015. Plant physiology and development. 6th Edition. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, United States of America.