전통문화대전망 - 전통 미덕 - 전통 유명 난초 품종
전통 유명 난초 품종
지란화의 대부분의 품종은 중국 원산지이기 때문에 지란은 중국 난초라고도 불리며 중국 10 대 명화로 꼽힌다. 우리나라의 난초는 주로 대화란, 대화란, 대화란, 대화란, 대화란, 대화란 5 대 종류로 나뉜다. 원예 품종은 수천 가지가 있다. 춘란 춘란은 일명 풀란, 산란으로도 불린다. 난초는 분포가 광범위하고 자원이 풍부하다. 개화기는 1 년의 2 월에서 3 월까지이며, 시간은 약 1 개월 동안 지속될 수 있다. 꽃향기가 짙고 순수하다. 진귀한 품종은 연꽃, 매화, 수선화, 나비의 다양한 색깔의 꽃잎이다. 밸브 조형면에서 강소성과 절강의 명품이 가장 전형적이다. 큰 화란근은 굵고 길며, 잎은 좁고 띠는 굵고 단단하며 연두색, 잎가장자리 톱니 모양, 중맥이 뚜렷하다. 꽃은 향기가 오래가고 색깔은 노랗다. 흰색, 녹색, 미홍, 오색, 대부분 컬러 꽃, 소색 꽃, 나비꽃도 있습니다. 난초는 사계란이라고도 하는데, 하란과 추란을 포함해서 여름에 꽃이 핀다. 사계절란은 건장하고 우뚝 솟아 있고, 푸른 잎난초 우표 앨범 (12) 은 꽃이 풍부하고, 꽃향기가 짙고, 아름다우며, 여름추위를 두려워하지 않고, 생명력이 강하며, 재배하기 쉽다. 품종마다 화기가 다르고 5 월부터 12 월까지 꽃을 볼 수 있습니다. 한지 난초는 복건, 절강, 강서, 호남, 광동, 서남의 운남, 구이저우, 쓰촨 등에 분포한다. 한란의 잎은 사계절란보다 길다. 특히 엽기가 비교적 얇고, 잎은 단아하고 우아하며, 청록색이 섬세하며, 대, 중, 얇은 잎, 가장자리가 있다. 색채가 풍부하고 노란색, 녹색, 보라색, 짙은 보라색 등이 있으며, 일반적으로 얼룩덜룩한 잎맥과 반점이 있으며, 깨끗한 소화도 있다. 조각과 꽃잎은 좁고 얇고 독특하며 정교하고 귀엽고 향기가 매력적이다. 중국 대화란, 일명 연란, 연화란, 연화란, 원산지인 광둥, 광서, 푸젠, 운남, 대만성, 해남 등. 중국 남방, 특히 광둥 () 윈난 () 의 란농 () 은 재배 관상을 가장 좋아한다. 춘검 춘검은 흔히 정통 천란으로 불린다. 운귀천은 명산이 있지만, 천란으로 가장 소중하다. 색깔은 빨강, 노랑, 흰색, 녹색, 보라색, 검은색 등 다양한 색으로 화려하고 눈부시게 빛나고, 외형은 우아하고, 풍채가 우아하고, 향기가 순수하며, 난초 재배자들이 선호하는 것으로 여겨진다. 재배 방법: 난초 분재 사진 집집 (18 장) 난초를 분리해서 너무 산발적으로 분해하지 말고, 클러스터당 최소 3 ~ 5 그루의 어린 묘목은 일년생 식물, 이년생 식물, 삼년생 식물을 같은 클러스터에 두는 것이 좋다. 패드 밑바닥에 기와를 깔고 점차 벽돌, 기와나 조개껍데기로 채운다. 그 중 큰 틈새는 진흙 알갱이나 콩돌로 채워진다. 보통 대야 내 높이의 1/2~ 1/3 정도다. 나머지 순높이는 약 10~ 15 cm 로 토양층을 배양하기 위해 예약되어 있습니다. 그것의 구체적인 높이는 난초의 종류, 난초뿌리의 길이, 화분의 높이에 달려 있다. 이부자리를 너무 꽉 채우지 말고 구멍을 좀 남겨야 한다. 몇몇 새로운 뿌리가 쿠션의 구멍 틈에서 잘 자랄 수 있다는 것이 실증되었다. 쿠션에 심고, 먼저 2 ~ 3cm 의 배양토를 채운 다음, 손으로 약간 압축한 다음 난초를 똑바로 세워 놓는다. 식물과 화분의 크기에 따라 화분 하나에 식물 몇 그루, 클러스터 2 개, 클러스터 3 개 이상을 심을 수 있다. 삼총대는 삼각대를 심어야 한다. 4 개는 정사각형으로 심을 수 있고, 5 개는 매화 모양으로 배열해야 한다. 란근은 자연스럽게 뻗어야 하고, 잎은 전방위적으로 닦아야 한다. 난초를 천천히 대야에 넣고, 랜근이 자연스럽게 뻗게 하고, 가능한 대야의 내벽을 문지르지 않도록 한다. 난초 식물이 대야에 들어간 후 난초 식물의 자세가 점차 고정되었다. 화분에 심은 식물 한 무더기는 늙은 가짜 비늘줄기를 한쪽으로 기울여 새싹이 자라게 할 공간이 있어야 한다. 식물 한 대야에는 몇 개의 클러스터가 있는데, 각 늙은 가짜 비늘줄기는 상대적으로 대야 중간에 집중되어 있어야 새 뿌리와 새싹이 바깥쪽으로 발전할 수 있는 충분한 공간이 있다. 충진으로 심을 때는 한 손으로 잎을 받치고, 다른 한 손은 영양토를 넣고, 난초 식물의 밑부분을 받치고, 약간 들어 뿌리를 늘리면서 난초 화분을 흔든다. 배양 된 토양이 rhizosphere 에 깊이 들어가게하십시오. 계속해서 흙을 더하고, 난초를 흔들고, 난초의 위치와 높이를 조절하다. 손으로 대야를 따라 눌러도 뿌리에 너무 심하게 다치지 마세요. 계속 흙을 넣고 분면에 압착된 흙은 분구 위로 2 ~ 3cm 나 올라와서 찐빵 모양을 약간 띠고 있다. 배양토는 가짜 비늘줄기의 기초와 충진의 깊이까지 모든 난초 식물의 뿌리를 덮어야 한다. 전통적으로 란은 얕고, 란은 깊다고 생각하지만, 가짜 비늘줄기의 잎기는 묻어서는 안 된다. 신난초가 산야에서 자랄 때 식물에는 뚜렷한 표지가 있어 표준으로 삼을 수 있다. 화분의 크기도 식물의 난초 크기와 맞아야 한다. 크지도 않고, 식물도 작고 작지도 않고, 작지도 않고, 식물도 크고 많아서는 안 된다. 일반적으로 식물의 수는 2~3 년 후 화분이 막 자라는 것으로 예상되는 것을 원칙으로 한다. 식물의 크기는 분지의 높이에 비례한다. 성장에 도움이 될 뿐만 아니라, 관상요구에 부합한다. 깔고 나면 분토 표면에 자갈이나 이끼를 깔아 놓을 수 있는데, 숲 아래 양질의 이끼를 깔고, 아름답고 수분을 조절할 수 있고, 흙탕물 오염으로부터 잎을 보호할 수 있고, 새싹도 토양의 병균에 감염되지 않고 심장을 썩게 할 수 있다. 게다가 빗물에 의한 분토의 침식을 늦추고 분토의 푸석함을 유지할 수 있다. 물을 뿌리고 심으면 첫 번째 물을 줘야 하고, 분토는 반드시 스며들어야 하고, 물방울은 작아서 충동을 피해야 한다. 대야에 넣으면 너무 오래 담그면 안 된다. 일단 대야의 흙이 젖으면, 즉시 대야를 옮겨 서늘한 곳에 놓아 보양해라. 난초 조직 배양 기술과 무균 파종 기술이 발달하면서 난초 시험관 개화 현상이 점점 더 주목받고 있다. 이런 현상이 육종가의 중시를 불러일으킨 것은 과거에 여러 해 동안 정기적으로 재배해 온 인공교잡신품종이 필요했기 때문이다. 지금은 1~2 개 배양주기를 통해 시험관에서 인위적으로 개화를 촉진할 수 있기 때문에 개화상황에 따라 성질이 좋은 개체를 선정하고 상대적으로 형편없는 개체를 탈락시켜 전체 육종 주기를 단축시켜 대량의 개화되지 않은 품종을 크게 줄일 수 있다 우리는 오랫동안 난초에서 정기적으로 재배되는 몇 가지 지란화 개발 연구에 종사해 왔기 때문에, 아래에 언급된 난초는 모두 대화란, 대화란, 춘검, 연꽃잎, 대화란, 대화혜란을 가리킨다. 현재의 관찰 결과에 따르면 난초 시험관에서 꽃이 피는 방식은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 난초의 겨드랑이 싹이 꽃봉오리로 발육해 재래식 재배 중 난초의 개화 방식과 같지만, 재래식 재배는 한 무더기의 묘목이고 시험관 중 한 그루의 묘목만 꽃을 피운다는 것이다. 이런 상황은 대화란에서는 비교적 흔하지만 춘란춘검 등 품종에서는 드물다. 두 번째는 난초의 꼭대기가 석회에서 꽃봉오리로 자라는 것으로, 풀 속의 화살 (풀 속의 화살) 과 비슷하며, 꽃은 난초의 중심에서 자란다. 이 상황은 모든 난초 품종, 특히 춘란에서 볼 수 있다. 세 번째는 원구근 꼭대기에서 직접 화순을 분화시켜 양성기의 호르몬 수준에 의해 완전히 제어되고, 꽃이 빠르고 질서 정연하며, 분화 빈도가 높은 것이 현재 개화를 유도하는 주요 방법이다. 시험관에서 난초의 기본 품종 특성은 변하지 않는다. 예를 들면 채식 품종은 결코 가지각색의 꽃을 피울 수 없다. 무릇 향이 있는 품종이라면 시험관 속의 꽃도 향긋하고, 향은 분재 난초만큼 진하며, 많은 사람들이 예상하지 못한 것일 수 있다. 시험관 안의 온도 등 환경 조건으로 인해 화기는 보통 며칠밖에 안 되며 분재 난초만큼 오래 가지 않는다. 저온에서는 화기를 크게 연장할 수 있다. 난초 시험관 기형 꽃의 비율이 비교적 높고, 일부 품종은 10~20% 에 달할 수 있다. 일반적으로, 이 기형화들은 일반적으로 생리적 원인과 외부 배양 조건 (예: 호르몬 수준, 무기염 등 이화 요인) 으로 인해 발생하며, 유전자의 변화가 아니기 때문에, 이러한 기형화의 출현은 유전육종에서 무의미하다. 우리는 많은 외래 화훼품계를 추적해 보았는데, 그중에서 새로운 우량 품종을 고르기를 희망했다. 그 결과 대부분 발육이 정상적으로 꽃을 피웠고, 진정으로 안정된 것은 매우 적었다. 난초 육종자에게 매우 유용한 현상 중 하나는 대부분의 경우 시험관 속의 꽃이 정상적으로 발육할 수 있고 정상적인 수분 튼튼한 능력을 가지고 있다는 것이다. 현미경으로 새끼 포자의 발육 과정을 관찰한 결과, 감수 분열 과정과 꽃가루 알갱이의 형성 과정은 기본적으로 정상적이라는 것을 발견했다. 특히 겨드랑이 새싹 형태로 꽃이 피는 꽃은 수분한 후 맺는 열매가 정상적으로 씨앗이 성숙할 때까지 발육하기 쉽다. 이들 시험관에서 맺는 씨앗은 어느 정도 발아능력이 있다. 발아율이 분재 난초보다 낮지만 육종자에게는 충분하다. 기술 수준이 높아지면서 시험관 난초의 개화를 통제할 수 있는 능력이 강해지면서 난초 교배 육종에 긍정적이고 깊은 영향을 미칠 수밖에 없다. 난초의 주요 감상점은 꽃예이기 때문에, 꽃이 피기 전에 알 수 없는 품종이 그 잎에서 판단하기 어렵기 때문에 육종자들은 적당한 우량 친본을 골라 교배하여 어린 묘목을 재배해야 할 뿐만 아니라, 좋고 나쁨을 막론하고 온실에서 계속 심고, 몇 년 동안 꽃을 피울 때까지 기다리며, 그중에서 우량 한 그루를 골라야 한다. 이 과정의 작업량은 매우 크다. 우수한 단일 그루를 얻었음에도 불구하고, 유감스럽게도, 각 한 그루의 수는 매우 적으며, 보통 몇 그루의 묘목만 있어서 시장 수요를 전혀 충족시킬 수 없다. 이런 우량 한 그루를 외식체로 하여 0 부터 조직 배양을 해야 한다. 처음부터 잡교부터 최종적으로 시장에 상품 묘목을 공급하는 과정까지 두 가지 조직 배양 주기를 거쳐야 하는데, 병모에서 꽃이 피는 두 가지 배양 주기는 보통 10 여 년이 걸린다. 시험관 개화 기술이 개선됨에 따라 우리는 시험관 내에서 우수한 계통을 선별할 수 있으며, 배양 과정을 거치지 않고, 일단 선정되면 바로 빠르게 번식할 수 있으며, 원근의 유도 과정을 거치지 않아도 되며, 전체 번식주기가 거의 두 배로 단축된다. 시험관 난초 꽃이 피는 또 다른 편리함은 새로운 응용 연구 분야인 교잡병 내 난초를 만들 수 있다는 것이다. 일부 육종 업무에서는 교배, 회교, 자교를 반복하여 육종 목적을 달성하고 우수한 신품종을 선택해야 한다. 예를 들어, 수심 품종과 매화 꽃잎 품종이 교잡하는데, 1 세대는 보통 매화 꽃잎이지만, 분명 수심이 아니다. 이를 위해서는 1 세대와 수심친이 한 번 회교하거나, 1 세대가 자교한 다음 2 세대에서 수심매 꽃잎을 선택해야 한다. 통상적인 방법으로, 이 과정은 분명히 10 여 년이 걸릴 것이다. 지금은 체외에서 난초의 개화를 촉진하는 방법이 있어 후손들이 체외에서 꽃을 피우고, 체외에서 자가 수분이나 상호 수분하여 씨앗을 재배할 수 있다. 이 씨앗들을 소독하지 않고 배양기에 직접 파종하여 2 세대를 얻은 다음 꽃을 유도하여 2 세대에서 필요한 품종을 고를 수 있다. 이 방법은 종래의 방법에 비해 병모에서 개화까지 최소한 두 개의 배양 주기를 절약할 수 있다. 또한 시험관 내 개화는 계절에 구애받지 않기 때문에 언제든지 유도할 수 있어 계절에 따라 꽃이 피는 난초 품종이나 개화시간에 맞지 않는 난초 품종 교배에 큰 편의를 제공한다. 시험관에 꽃이 피는 난초는 교잡육종에 안정적인 꽃가루 공급원을 제공한다는 것이다. 이런 사고방식에 따르면, 우리는 개화계절과 출처 수의 제한에서 크게 벗어났다. (일부 소수의 품종은 몇 년을 기다려야 꽃을 볼 수 있을 수도 있고, 다른 친본 재료가 동시에 꽃을 피울 수도 있다.), 계절에 따라 꽃이 피는 난초 품종 간의 교배에 성공했다. 현재 난초에 대한 연구는 아직 초기 단계에 있으며, 아직 만족스럽지 못한 점이 많다. 모든 품종이 꽃을 유도할 수 있는 것도 아니고, 모든 품종이 원하는 개화율을 달성할 수 있는 것도 아니며, 모든 품종이 꽃을 피울 수 있는 기성 절차도 없다. 각 품종마다 대량의 실험과 탐구가 필요하다. 하지만 이것들은 기본적으로 기술적인 문제입니다. 기술의 발전과 더 많은 식견 있는 사람들이 이 분야의 연구 개발에 참여하면서 이러한 문제들이 점차 해결될 것이라고 믿는다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언)