[go: up one dir, main page]

WO2016129683A1 - 接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法 - Google Patents

接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2016129683A1
WO2016129683A1 PCT/JP2016/054168 JP2016054168W WO2016129683A1 WO 2016129683 A1 WO2016129683 A1 WO 2016129683A1 JP 2016054168 W JP2016054168 W JP 2016054168W WO 2016129683 A1 WO2016129683 A1 WO 2016129683A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
seedling
stem
plant
unit
grafting
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/054168
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
理孝 野田口
直樹 柳澤
英之 新田
朱夏 池松
Original Assignee
国立大学法人名古屋大学
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to BR112017017228-3A priority Critical patent/BR112017017228A2/pt
Priority to EA201791827A priority patent/EA201791827A1/ru
Priority to EP16749326.1A priority patent/EP3257355A4/en
Priority to MX2017010173A priority patent/MX2017010173A/es
Priority to KR1020177024805A priority patent/KR20170118108A/ko
Priority to CA2976423A priority patent/CA2976423A1/en
Priority to AU2016216962A priority patent/AU2016216962A1/en
Priority to JP2016574866A priority patent/JP6270187B2/ja
Priority to US15/550,942 priority patent/US10617065B2/en
Priority to CN201680010049.2A priority patent/CN107205341B/zh
Application filed by 国立大学法人名古屋大学 filed Critical 国立大学法人名古屋大学
Publication of WO2016129683A1 publication Critical patent/WO2016129683A1/ja
Priority to IL253842A priority patent/IL253842A0/en
Priority to US16/144,125 priority patent/US11147216B2/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G2/00Vegetative propagation
    • A01G2/30Grafting
    • A01G2/32Automatic apparatus therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/029Receptacles for seedlings
    • A01G9/0295Units comprising two or more connected receptacles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G2/00Vegetative propagation
    • A01G2/30Grafting
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G24/00Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
    • A01G24/40Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor characterised by their structure
    • A01G24/44Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor characterised by their structure in block, mat or sheet form
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/0302Receptacles consisting of separable sections, e.g. for allowing easy removal of the plant

Definitions

  • the present disclosure relates to a seedling member and a seedling set for grafting, and a method for producing the grafted seedling.
  • grafting is widely used in agriculture and horticulture for the purpose of avoiding continuous cropping problems, improving quality and yield, and breeding new varieties. Although grafts are widely used regardless of whether they are for business use or home use, most of the grafts are treated by human hands. Since grafting requires a certain amount of training, there are problems such as the quality of grafted seedlings varying and the production speed being slow. As a technique for solving these problems, Patent Document 1 below discloses a fully automatic grafting device. Patent documents 2 to 7 listed below disclose various members for grafting. Moreover, since it is assumed that the grafting is performed by human hands, it is only applied to plants that have grown to a size that can be handled by hand.
  • JP 2006-238805 A Japanese Utility Model Publication No. 2-127149 Japanese Utility Model Publication No. 3-99930 JP-A-7-327498 JP-A-8-242699 JP-A-8-280265 European Patent Application No. 828199
  • the fully automatic grafting device of Patent Document 1 is large and expensive, and is not suitable for the production of grafted seedlings by a small-scale business entity.
  • the grafting members of Patent Documents 2 to 7 include, for example, a grafting member that includes a seed storage unit that stores plant seeds and a stem storage unit that communicates with the seed storage unit. When an attempt is made to put the seeds into the seed accommodating part from the stem accommodating part, it is necessary to make the inner diameter of the stem accommodating part larger than the inner diameter of the seed accommodating part.
  • the stem of the plant accommodated in the stem accommodating portion cannot be sufficiently retained, and positioning of the plant stem during grafting becomes difficult. As a result, the success rate of the grafting is lowered and the workability of the grafting is also deteriorated. In addition, since the accuracy of grafting is low, it is difficult to graft small plants. Furthermore, plants that can be handled by hand or a large apparatus are limited to those having a large plant size. Therefore, grafting is only applied to plants with large seedlings such as cucurbitaceae and solanaceae.
  • One aspect of the present disclosure is that it is possible to easily produce grafted seedlings regardless of the size and growth stage of the plant body to be grafted, and to improve the productivity, quality, and cost reduction of the grafted seedlings. It is desirable to be able to do it.
  • the grafting seedling member that is one aspect of the present disclosure includes at least one seedling unit.
  • At least one seedling raising unit accommodates plant seeds, and a seed accommodating part configured to have a space for germinating the plant, and a stem accommodating part configured to accommodate a germinated and elongated plant stem And a stem holding part configured to hold an elongated plant stem.
  • At least a part of the seed container of at least one seedling unit is configured to be openable to the outside of the seed container.
  • At least a part of the stem accommodating portion of at least one seedling raising unit is configured to be openable to the outside of the stem accommodating portion.
  • the above-mentioned seedling raising member for grafting is provided with at least one seedling raising unit.
  • At least one seedling raising unit has a simple structure including a seed accommodating part, a stem accommodating part, and a stem holding part. Therefore, a plant body (a seedling for grafting) to be used for grafting can be easily prepared using the seedling raising member.
  • at least one seedling raising unit includes a stem holding part, it is possible to easily prepare a seedling for grafting in a state where the stem is held by the stem holding part.
  • the first plant is grown using the first seedling member, and the second plant is grown using the second seedling member.
  • the stem of the first plant held by the stem holder of the seedling unit in the second seedling member is cut, and the stem of the second plant held by the stem holder of the seedling unit of the second seedling member Disconnect.
  • the cut surface of the stem of the first plant in the first seedling member and the cut surface of the stem of the second plant in the second seedling member are joined. In this way, it is possible to perform grafting with high accuracy by simple and mechanical work. Therefore, anyone can easily and accurately produce uniform grafted seedlings, and improve the productivity and quality of the grafted seedlings.
  • the seedling raising member (at least one seedling unit) can be prepared with a simple structure. Therefore, a large amount of seedling raising members can be prepared. Thereby, a grafted seedling can be produced in large quantities using the seedling raising member.
  • grafting can be easily performed.
  • the seedling raising member by using the seedling raising member, preparation of the seedling can be facilitated and the space for raising the seedling can be saved. It is also possible to shorten the plant growing period. Thereby, reduction of a training cost can be aimed at. In addition, for young plants (especially small plants that cannot be handled with bare hands), the growth cost is reduced by shortening the growth time, and the transportation cost is reduced by the small size of the grafted seedlings. Can do.
  • At least a part of the seed container of at least one seedling unit is configured to be openable to the outside of the seed container. Therefore, plant seeds can be easily put into the seed accommodating part from the opening part of the seed accommodating part. Thereby, since it is not necessary to introduce
  • a plant growth medium required for plant germination and growth can be supplied from the opening of the seed container to the seed container (specifically, the seed of the plant housed in the seed container). Training can be performed easily and smoothly.
  • the stem housing part of at least one seedling unit is configured to be openable to the outside of the stem housing part. Therefore, for example, a plant growth medium and the like necessary for plant germination and growth can be supplied from the opening portion of the stem accommodating portion to the stem accommodating portion (specifically, the stem of the plant accommodated in the stem accommodating portion). Training can be performed easily and smoothly.
  • the stem of a plant can be extended
  • a plant growth medium such as an agar medium
  • a small seedling raising member it is possible to position (coordinate determination) a seedling for grafting (for example, a cut surface of a plant stem) on the micrometer order, so that the grafting can be performed with high accuracy. As a result, it is possible to easily and accurately perform grafting of small seedlings, which has been difficult in the past.
  • the stem of a plant that has germinated and extended can be immediately held by the stem holding part of at least one seedling unit, at least one of the cotyledons, the primary leaves, etc. from the opening part of the stem accommodating part Grafting can be performed immediately after appearing outside the nursery unit. This makes it possible to immediately graft the seedlings after germination.
  • a grafting seedling set according to another aspect of the present disclosure includes a plurality of grafting seedling members.
  • the grafting seedling set includes a plurality of grafting seedling members described above. Therefore, as described above, it is possible to easily perform grafting. Moreover, anyone can easily produce uniform grafted seedlings, and the quality of the grafted seedlings can be improved. Further, it is possible to reduce the training cost and the transportation cost.
  • a method for producing grafted seedlings includes preparing a first seedling member and a second seedling growing member, each of which is a seedling growing member for the graft, and in the first seedling growing member
  • the seed of the first plant is accommodated in the seed accommodating part of the seedling raising unit, the seed of the first plant is germinated in the seed accommodating part of the seedling raising unit, and the stem of the first plant is elongated in the stem accommodating part of the seedling raising unit.
  • the stem of the first plant held by the stem holder of the seedling unit in the first seedling member, and the stem of the first plant held by the stem holder of the seedling unit of the first seedling member The seeds of the second plant in the seed housing unit of the seedling unit in the second seedling member, germinate the seeds of the second plant in the seed housing unit of the seedling unit, Second in the containment It was held by the stem holding part of the seedling unit in the second seedling raising member, and the stem holding part of the seedling unit in the second seedling raising member held by the stem holding part of the seedling unit in the second seedling raising member Cutting the stem of the second plant, the cut surface of the stem of the first plant held by the stem holder of the seedling unit in the first seedling member, and the stem holding of the seedling unit in the second seedling member Joining the cut surface of the stem of the second plant held by the section.
  • the above-mentioned method for producing grafted seedlings is performed by using a plurality of seedling members for grafting described above. Therefore, as described above, grafting can be performed easily and accurately, and a grafted seedling can be easily and accurately produced. In addition, anyone can easily and accurately produce uniform grafted seedlings, and the quality of the grafted seedlings can be improved. Further, it is possible to reduce the training cost and the transportation cost.
  • a grafted seedling can be produced inexpensively and easily regardless of the size or growth stage of the plant body to be grafted, and the productivity improvement and quality of the grafted seedling can be achieved. Improvement and cost reduction can be achieved.
  • the seed accommodating part of at least one seedling unit is configured to be openable to the outside of at least one seedling unit.
  • the seed container In the configuration in which the seed container can be opened to the outside of at least one seedling unit, the seed container has an opening that communicates with the outside of at least one seedling unit, and the seed container has an exterior to at least one seedling unit.
  • the structure etc. which are provided with the member which has an opening part which leads to and can open and close the opening part are included.
  • the plant growth medium is preferably supplied through a thin sheet member having water permeability such as a membrane and filter paper. If a tightly formed agar medium is used as the plant growth medium, there is no need to use the above-mentioned sheet member.
  • At least a part of the stem housing part of at least one seedling unit is configured to be openable to the outside of at least one seedling unit.
  • the configuration in which at least a part of the stem accommodating portion can be opened to the outside of at least one seedling raising unit includes the same configuration as the seed accommodating portion described above.
  • the at least one seedling unit may further include a root accommodating portion configured to accommodate the roots of the germinated and elongated plant.
  • the roots of the plant can be elongated in the root accommodating part. Thereby, a plant can be grown easily and smoothly.
  • At least a part of the root accommodating part of at least one seedling unit may be configured to be openable to the outside of at least one seedling unit.
  • a plant growth medium and the like necessary for plant germination and growth can be supplied from the opening portion of the root housing portion to the root housing portion (specifically, the root of the plant housed in the root housing portion). Plant growth can be carried out easily and smoothly. Further, the root of the plant can be further extended outside the at least one seedling raising unit, and the plant can be easily and smoothly grown.
  • the structure similar to the seed accommodating part mentioned above is contained in the structure which at least one part of a root accommodating part can open to the exterior of at least 1 seedling raising unit.
  • the stem holding part of the at least one seedling unit may be configured to hold the plant stem in contact with the elongated plant stem. In this case, even if the diameter of the plant stem changes due to the growth, the plant stem can be sufficiently retained while maintaining the state in contact with the plant stem.
  • the seed container may have a cross-sectional shape that allows the absorbed seeds of the plant to rotate.
  • the diameter may be about the same as the major axis of the seed of the water-absorbed plant to about two to three times the major axis.
  • the width of the stem accommodating portion may be a width that allows the cotyledons of plants to pass through.
  • variety of a stem accommodating part is good also as a width
  • the width of the stem accommodating part may be about 1/10 to 1/2 of the diameter of the seed accommodating part.
  • the length of the stem accommodating portion may be set to an appropriate length for extending the plant stem.
  • the stem accommodating part may be formed separately from the seed accommodating part, or may be formed integrally with the seed accommodating part.
  • the root accommodating portion may be a passage having a width that allows the root of the plant to pass through.
  • the width of the root accommodating part may be about 1/10 to 1/2 of the diameter of the seed accommodating part.
  • at least a part of the root accommodating part may be configured to be openable to the outside, and if there is a space that can sufficiently accommodate plant roots (for example, a seed accommodating part), the root accommodating part is opened to the outside. It may be closed without.
  • the root accommodation part may be formed separately from the seed accommodation part, or may be formed integrally with the seed accommodation part.
  • the root accommodation part may be formed separately from the stem accommodation part, or may be formed integrally with the stem accommodation part.
  • the stem holding part may have any shape as long as it can hold the stem of the elongated plant.
  • holding an elongated plant stem means that the plant stem can be held in a certain position.
  • the stem holding part may be constituted by a part of the stem accommodating part, or may be provided separately from the stem accommodating part.
  • a part for example, the inner wall surface
  • the stem accommodating part may be retained by pressing by a part of the stem accommodating part.
  • variety of the stem accommodating part may be previously formed according to the thickness of the stem of the grown stage.
  • the stem holding part may be provided in the stem accommodating part.
  • the at least one seedling unit may be plate-shaped. In this case, it is possible to reduce the size of at least one seedling unit and further reduce the size of the entire seedling member. In addition, by reducing the size of the seedling raising member, it is possible to save space in the nursery place.
  • a seed storage unit, a stem storage unit, a root storage unit, or the like may be formed so as to open on one main surface, or may be configured to be openable and closable. Good. In this case, it is easy to input seeds into the seed storage unit, supply a plant growth medium to the seed storage unit, stem storage unit, root storage unit, and the like, and take out the grafted seedlings after grafting.
  • At least one seedling unit may contain an elastically deformable material.
  • plants grown in at least one seedling unit can be retained.
  • a part of the stem accommodating part (for example, the inner wall surface) can be made to function as a stem holding part to hold the stem of the grown plant.
  • At least one seedling unit can be flexibly deformed according to the growth of the plant, the adhesion with the plant is enhanced, the retention of the plant stem is facilitated, and further the inhibition of the plant growth can be suppressed. An effect is also obtained.
  • PDMS polydimethylsiloxane
  • silicon rubber can be used as an elastically deformable material.
  • PDMS polydimethylsiloxane
  • PDMS is a material that has high biocompatibility and can be easily cut with a blade or the like.
  • the seedling-raising member may be configured to be divided into a plurality of parts so as to traverse the stem housing portion of at least one seedling unit. In this case, when cutting the plant stem in the stem housing part of at least one seedling unit, if the seedling member can be divided into a plurality of parts at the cutting position, without cutting the seedling member Therefore, the seedling raising member can be reused.
  • At least one seedling unit may include a plurality of seedling units.
  • grafted seedlings can be produced in a larger amount by using the seedling raising member. Thereby, the productivity improvement of the grafted seedling can be further promoted.
  • the plurality of seedling units may be configured integrally.
  • the structure of the raising seedling member can be simplified.
  • work for producing a grafted seedling using a several seedling raising member becomes easy.
  • the plurality of seedling units may be arranged side by side in a predetermined direction so that the stem accommodating portions of the plurality of seedling units face in the same direction. In this case, work for producing grafted seedlings using a plurality of seedling members (particularly cutting of plant stems and joining of cut surfaces of plant stems) is facilitated.
  • the plurality of seedling units may be arranged two-dimensionally (planarly) or may be arranged three-dimensionally (three-dimensionally).
  • the plurality of seedling units may be arranged such that the stem accommodating portions of the plurality of seedling units are arranged at equal intervals. In this case, work for producing grafted seedlings using a plurality of seedling members (particularly cutting of plant stems and joining of cut surfaces of plant stems) is facilitated.
  • the seedling member may be used for grafting a young plant.
  • young plants especially small plants that cannot be handled with bare hands
  • the juvenile refers to the time when the leaves have opened for the first time after the plant has germinated.
  • a state of about 1 mm in length is included several days after germination (for example, 3 days later).
  • Part or all of the seedling-raising member may be made of, for example, a biodegradable material.
  • the grafted seedlings produced using the seedling raising members can be sprayed (seed seedlings) to the vast cultivated land without taking out the seedling raising members from the seedling raising members.
  • the biodegradable material zein (a water-insoluble protein extracted from corn) or the like can be used.
  • the seedling raising member may be composed of one member or a plurality of members.
  • the seedling raising member may be configured by combining a member having a seed accommodating part and a stem accommodating part of at least one seedling unit and a member having a stem holding part of at least one seedling unit.
  • the plurality of seedling units may be arranged such that the stem housing portions of the plurality of seedling units are arranged at equal intervals. .
  • work for producing grafted seedlings using a plurality of seedling members is facilitated.
  • the plants to be grafted are not limited to plants having substantially the same size, and even if the plants have different sizes, positioning can be easily performed and grafting can be performed with good workability.
  • the first seedling member is divided into a plurality of parts to form a plurality of divided pieces
  • the second seedling member is divided into a plurality of parts to form a plurality of divided pieces.
  • Joining the cut surface of the stem of the second plant is the cut surface of the stem of the first plant held by the stem holding part of the seedling unit in the first seedling member and the second seedling member
  • One split piece of the plurality of split pieces in the first seedling raising member so that the cut surface of the stem of the second plant held by the stem holding part of the seedling raising unit in Among multiple pieces of seedling material And one divided piece, may include placing a. In this case, grafting work (especially joining of the cut surface of the stem of the first plant and the cut surface of the stem of the second plant) is facilitated.
  • a plant for germination and growth of the first plant and the second plant is provided in a seed storage unit, a stem storage unit, or the like of a seedling unit in the first seedling member and the second seedling member. It is preferable to supply a growth medium. In this case, germination and growth of the first plant and the second plant can be performed easily and smoothly.
  • the stem housing part of the seedling unit in the first seedling member and the second seedling member is opened to the outside of the seedling unit, the first plant and the second plant
  • the first seedling member and the second seedling member are placed in the dark until the cotyledon, the primary leaf, etc. reach one end of the stem housing part, and thereafter the first seedling member and the second seedling member are in the bright place. You may make it put in.
  • the stem is sufficiently extended without causing the cotyledon, the primary leaf, etc. to expand in the stem housing portion of the seedling unit, and the stem is accommodated.
  • the stem can be properly placed on the part. Moreover, a cotyledon, a primary leaf, etc. can be expand
  • the first seedling member and the second seedling member are made of a material having low light transmittance, and the seedling unit The inside may be a dark place and the outside of the seedling unit may be a light place.
  • the stem of the first plant sprouted and elongated can be sufficiently held by the stem holding portion of the seedling unit in the first seedling raising member, and the stem of the second plant sprouted and elongated is the second If it can be sufficiently held by the stem holding part of the raising unit in the raising member, it may be raised in the light from the beginning to the end.
  • the first seedling member may be cut when the stem of the first plant held by the stem holding part of the seedling unit of the first seedling member is cut. Moreover, you may divide
  • the second seedling member when the stem of the second plant held by the stem holding part of the seedling unit of the second seedling member is cut, the second seedling member may be cut together. Moreover, you may divide
  • the second seedling member is preferably made of a material that can be easily cut.
  • grafted seedlings are obtained by grafting a plurality of plants including the first plant and the second plant.
  • the plurality of plants may be the same type of plant, may belong to different species, or may be a mixture of these.
  • a rootstock plant and a scion plant may be grafted. That is, two plants may be grafted. Further, an intermediate rootstock plant may be arranged between the rootstock plant and the scion plant to graft the rootstock.
  • the number of intermediate rootstock plants may be one or more. That is, three plants may be grafted, or four or more plants may be grafted.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of the seedling member of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III of the seedling member of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV of the seedling member of FIG.
  • It is a top view which shows the structure of a seedling member assembly.
  • It is process drawing which shows an example of the production method of the grafted seedling using a raising seedling member. It is explanatory drawing which shows a mode when a seedling raising member is stood
  • FIGS. 9A to 9C are explanatory diagrams showing an example of a state of grafting using a seedling-raising member. It is process drawing which shows another example of the production method of the grafting seedling using a raising seedling member.
  • 11A to 11D are explanatory diagrams illustrating an example of a state of grafting using a seedling-raising member. It is a top view which shows the structure of the raising seedling member of another example. It is a top view which shows the structure of the seedling member assembly of another example.
  • 14A and 14B are plan views showing the structure of the seedling raising member and the state of the seedling raising using the seedling raising member.
  • FIG. 23A and 23B are top views which show the state of the seedling raising using the seedling raising member.
  • the grafting seedling-growing member 20 of the first embodiment includes a plurality of seedling-growing units 30.
  • Each seedling unit 30 accommodates plant seeds, a seed accommodating part 32 configured to have a space for germinating the plant, and a stem accommodating part configured to accommodate a germinated and elongated plant stem. 34 and a stem holding part (an inner wall surface 341 of the stem accommodating part 34 described later) configured to hold an elongated plant stem.
  • a part of the seed container 32 of each seedling unit 30 is configured to be openable to the outside of the seed container 32.
  • a part of the stem accommodating portion 34 of each seedling unit 30 is configured to be openable to the outside of the stem accommodating portion 34.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of the configuration of a seedling raising member 20 for grafting.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of the graft-raising seedling member 20 of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of the seedling-growing member 20 for grafting shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV of the seedling-growing member 20 for grafting shown in FIG.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing an outline of the configuration of the seedling member assembly 10 for grafting.
  • the direction in description of 1st Embodiment shows an example to the last, and is not limited to this.
  • the seedling raising member 20 is made of an elastically deformable flexible resin material such as silicon rubber represented by polydimethylsiloxane (PDMS), for example.
  • PDMS polydimethylsiloxane
  • the seedling raising member 20 is formed in a plate shape.
  • the seedling raising member 20 includes a plurality of seedling raising units 30.
  • the plurality of seedling raising units 30 are integrally formed.
  • the plurality of seedling units 30 are arranged in a row in the horizontal direction.
  • Each seedling unit 30 has a seed container 32, a stem container 34, and a root container 36.
  • the seed accommodating portion 32 is formed to be recessed in a cylindrical shape from one main surface in the thickness direction of the seedling raising member 20.
  • the diameter ⁇ of the seed container 32 is adjusted so that the water-absorbed seed has a size that can be rotated during germination.
  • the diameter ⁇ of the seed container may be, for example, about the same as the major axis of the absorbed seed to about 1.5 times or twice the major axis.
  • the stem accommodating portion 34 is formed in a groove shape from one main surface of the seedling-growing member 20.
  • the stem accommodating portion 34 is formed to extend linearly upward from the seed accommodating portion 32.
  • One end of the stem accommodating portion 34 (the tip opposite to the seed accommodating portion 32 side) is opened upward.
  • the inner wall surfaces 341 on both sides of the stem accommodating portion 34 have a function of holding the elongated plant stem from both sides. That is, the inner wall surface 341 of the stem accommodating portion 34 is a stem holding portion configured to hold an elongated plant stem.
  • the width d of the stem accommodating part 34 is adjusted to be a size through which cotyledons can pass.
  • the width d of the stem accommodating portion 34 may be, for example, about 1/10 to 1/2 of the diameter ⁇ of the seed accommodating portion 32.
  • the length L1 of the stem accommodating part 34 should just be a suitable length for grafting.
  • the length L1 of the stem accommodating portion 34 may be, for example, about 1 to 3 times the diameter ⁇ of the seed accommodating portion 32.
  • the root accommodating portion 36 is formed in a groove shape from one main surface of the seedling raising member 20.
  • the root accommodating portion 36 has a width d identical to that of the root accommodating portion 36 and is formed to extend linearly downward from the seed accommodating portion 32 (in the direction opposite to the stem accommodating portion 34).
  • One end of the root accommodating portion 36 (a tip opposite to the seed accommodating portion 32 side) is open downward.
  • the width d of the root accommodating portion 36 is adjusted so that the root can pass through.
  • the width d of the root accommodating part 36 may be, for example, about 1/10 to 1/2 of the diameter ⁇ of the seed accommodating part 32.
  • the length L2 of the root accommodating part 36 may be about twice the diameter ⁇ of the seed accommodating part 32, as long as the roots extend downward.
  • the depth W2 of the seed accommodating part 32, the stem accommodating part 34, and the root accommodating part 36 is formed so as to be about half to 1/3 of the thickness W1 of the seedling raising member 20.
  • the depth W2 of the seed accommodating part 32, the stem accommodating part 34, and the root accommodating part 36 is such that at least in the seed accommodating part 32, the water-absorbed seed can be rotated during germination. It may be approximately the same as the diameter ⁇ .
  • the depth W2 of the seed accommodating part 32, the stem accommodating part 34, and the root accommodating part 36 is the same as the diameter ⁇ of the seed accommodating part 32.
  • the seed accommodation part 32, the stem accommodation part 34, and the root accommodation part 36 are formed so as to open on one main surface of the seedling raising member 20.
  • Three cutting marks 38 a, 38 b, and 38 c having different distances from the seed accommodating part 32 are formed on both sides of the stem accommodating part 34 of each seedling unit 30 of the seedling raising member 20.
  • the plurality of seedling units 30 are arranged side by side in a predetermined direction so that the stem accommodating portions 34 of each seedling unit 30 face the same direction.
  • all the stem accommodating portions 34 face the up-down direction (vertical direction).
  • the stem accommodating part 34 of each seedling unit 30 is arrange
  • the seedling raising member 20 includes a plurality of seedling raising members 20 arranged in the vertical direction (vertical direction), and a seedling raising seedling member assembly 10 for a graft that integrally forms the plurality of seedling raising members 20. It is obtained by cutting at the position of the broken line in the horizontal direction.
  • the size of the seedling raising unit 30 varies depending on the type of target seed.
  • the diameter ⁇ of the seed container 32 may be 700 to 1200 ⁇ m (for example, 900 ⁇ m).
  • the width d of the stem accommodating portion 34 and the root accommodating portion 36 may be 100 to 500 ⁇ m (for example, 250 ⁇ m).
  • the length L1 of the stem accommodating portion 34 may be 500 to 1500 ⁇ m (for example, 1000 ⁇ m).
  • the length L2 of the root accommodating portion 36 may be 100 to 1000 ⁇ m (for example, 500 ⁇ m).
  • the diameter ⁇ of the seed container 32 may be 3.5 to 7.5 mm (for example, 5.5 mm).
  • the width d of the stem accommodating part 34 and the root accommodating part 36 may be 0.6 to 1.5 mm (for example, 1.0 mm).
  • the lengths L1 and L2 of the root accommodating portion 36 of the stem accommodating portion 34 may be 5 to 15 mm (for example, 10 mm).
  • the length L2 of the root accommodating portion 36 may be 0 to 10 mm (for example, 1 mm).
  • the diameter ⁇ of the seed accommodating part 32 is 900 ⁇ m
  • the width d of the stem accommodating part 34 and the root accommodating part 36 is 300 ⁇ m
  • the length L1 of the stem accommodating part 34 is 1000 ⁇ m
  • the length of the root accommodating part 36 is 500 ⁇ m.
  • a grafted seedling member assembly 10 in which five grafting seedling members 20 having two seedling units 30 arranged in the horizontal direction are connected in the vertical direction (vertical direction) is formed. Then, the seedling raising member assembly 10 for grafting having a size of 17 mm (horizontal direction) ⁇ 16 mm (vertical direction, vertical direction) having 20 seedling unit 30 is obtained.
  • the method for producing grafted seedlings according to the first embodiment includes the plant 5 in the seed container 32 in the seedling unit 30 of each seedling member 20. Seeds 50, germinate the plant 5 in the seed accommodating part 32, extend the stem 51 of the plant 5 in the stem accommodating part 34, and the stem holding parts (inner wall surfaces 341 on both sides of the stem accommodating part 34).
  • a seedling process for holding the stem 51 of the plant 5 and the stem 51 of the plant 5 held by the stem holding part (the inner wall surfaces 341 on both sides of the stem accommodating part 34) of the seedling unit 30 of each seedling member 20 are cut, A grafting step of joining the cut surfaces of the five stems 51 to obtain the grafted seedling 6 is performed.
  • the detail of the production method of this graft seedling 6 is demonstrated.
  • FIG. 6 is a process diagram showing an example of a method for producing a grafted seedling using the seedling-growing member 20 for grafting.
  • two seedling members 20 are prepared (step S100).
  • seeds of a plant (first plant) serving as a rootstock are sown in various child storage portions 32 of one seedling member (first seedling member) 20, and the other seedling member (second seedling member) 20.
  • the seeds of the plant (second plant) that becomes the hogi are sown in the various child storage units 32 (step S110).
  • a plant growth medium is attached to one main surface of the two seedling members 20 (the surface on which the seed accommodating part 32 of the seedling unit 30 and the like are formed) through a membrane filter (step S120).
  • the two seedling growing members 20 are set up vertically together with the plant growth medium, and are grown in a dark place until the cotyledon reaches the vicinity of one end (opening end) of the stem accommodating portion 34 (step S130).
  • the seedling is raised in the light until the cotyledon expands (step S140). Thereby, a cotyledon develops.
  • FIG. 7 shows a state in which the seedling-growing member 20 is erected vertically together with the plant growth medium 40.
  • the plant growth medium 40 is disposed so as to cover one main surface of the seedling-growing member 20 (so as to close the opening portions of the seed storage unit 32, the stem storage unit 34, and the root storage unit 36).
  • the direction which throws in the seed of a plant the direction which supplies the plant growth culture medium 40 required for germination and growth of a plant, and the growth direction of a plant become mutually different directions (direction orthogonal), and the structure excellent in workability
  • the reason why the seedling raising member 20 is set up vertically together with the plant growth medium 40 is that the plant 5 grows along the direction of gravity.
  • the reason for raising seedlings in the dark is to extend the stem (hypocotyl) to some extent without expanding the cotyledons.
  • FIGS. 8A to 8D show the state of seedling raising in the seedling raising unit 30.
  • FIG. 8A When the seedlings are grown in the dark, the seeds 50 (FIG. 8A) of the plant 5 sown in the seed accommodating part 32 germinate (FIG. 8B), and the stem 51 passes through the stem accommodating part 34 without the cotyledons 52 developing.
  • the root 53 extends in the root accommodating portion 36 (FIG. 8C).
  • the cotyledons 52 develop (FIG. 8D).
  • the two seedling members 20 are cut horizontally together with the seedling members 20 at a position in the middle of the stem accommodating portion 34 (for example, the position of the cutting mark 38b) (step S150).
  • the cut pieces (divided pieces) on the seed accommodating part 32 side of the seedling member 20 seeded with the seeds of the plant that becomes the rootstock become an array of rootstocks
  • the seedling member seeded with the seeds of the plant that becomes the headstock Twenty cotyledon-side cut pieces (divided pieces) form an array of hogi.
  • the array of hogi is placed on the array of rootstocks so as to be aligned (step S160). Since both the rootstock array and the hogi array are obtained by horizontally cutting the same seedling member 20 at a position in the middle of the stem accommodating portion 34, the hogi array is aligned on the rootstock array.
  • the stem storage part 34 of the array of rootstocks and the stem storage part 34 of the array of spikelets are aligned, and the cut surface of the stem of the plant that becomes the rootstock and the stem of the plant that becomes the spikelet The cut surface comes into contact.
  • FIGS. 9A to 9C show an example of the state of grafting using two seedling members 20.
  • the seedling member 20 (FIG. 9B) seeded with seeds of the plant 5A serving as rootstock and the seedling breeding member 20 (FIG. 9A) seeded with the seeds of plant 5B serving as the safflower were accommodated in the stem accommodating portion 34. Cut horizontally at a position in the middle. Then, an array 22 of hogi (a cut piece on the cotyledon side in FIG. 9A) is placed on the array 21 of rootstock (a cut piece on the seed accommodating part 32 side in FIG. 9B). Thereby, the cut surface of the stem of the rootstock and the cut surface of the stem of the scion come into contact with each other, and grafting is performed (FIG. 9C).
  • step S170 seedlings are bred in a bright place (weak light) in a state where the cut surface of the rootstock stem and the cut surface of the stalk are in contact with each other.
  • step S170 the cut surface of the stem of the rootstock and the cut surface of the stem of the hogi are joined, and a grafted seedling is obtained.
  • the production of grafted seedlings is completed.
  • the diameter ⁇ of the seed accommodating part 32 is 900 ⁇ m
  • the width d of the stem accommodating part 34 and the root accommodating part 36 is 250 ⁇ m
  • the length L1 of the stem accommodating part 34 is 1000 ⁇ m
  • the root Two sets of seedling members 20 in which the length L2 of the accommodating portion 36 was 500 ⁇ m were prepared, and grafting was performed using both Arabidopsis and rootstock and hogi.
  • the plant growing medium 40 was attached, and the seedlings were grown in a dark place, the cotyledon reached the vicinity of one end (open end) of the stem accommodating part 34 in two days. After that, when the seedlings were grown for 1-2 days in the light, the cotyledons developed.
  • the seedling-growing member 20 was cut horizontally at a position in the middle of the stem accommodating portion 34, and the array of spikelets was aligned on the rootstock array and grafted. It was found that the grafting was completed in about one week.
  • the establishment of the grafts was confirmed by reconnecting the vascular bundle by observing the roots by applying a tracer dye for symplastic transport to the leaves and detecting the fluorescence of the dye from the roots.
  • the seedling raising member 20 for grafting of the first embodiment includes a plurality of seedling raising units 30.
  • Each seedling unit 30 has a simple structure including a seed storage unit 32, a stem storage unit 34, and a stem holding unit (an inner wall surface 341 of the stem storage unit 34). Therefore, a plant body (a seedling for grafting) to be used for grafting can be easily prepared using the seedling raising member 20.
  • the seedling raising unit 30 since the seedling raising unit 30 includes a stem holding part (an inner wall surface 341 of the stem housing part 34), it is used for a graft in a state where the stem is held by the stem holding part (the inner wall surface 341 of the stem housing part 34). A seedling can be easily prepared.
  • an array of rootstocks in which a plurality of rootstocks are arranged in a row or an array of spikelets in which a plurality of spikelets are arranged in a row can be obtained.
  • a plurality of grafted seedlings arranged in a row can be obtained simply by placing the array of spikelets on the rootstock array so as to align. In this way, it is possible to perform grafting with high accuracy by simple and mechanical work. Therefore, anyone can easily and accurately produce uniform grafted seedlings, and improve the productivity and quality of the grafted seedlings.
  • the seedling raising member 20 (nurturing unit 30) can be prepared with a simple structure. Therefore, a large amount of the seedling raising member 20 can be prepared. Thereby, a grafted seedling can be produced in large quantities using the seedling raising member 20. Moreover, since it is easy to adjust the size and the like of the seedling raising member 20 in accordance with the plant body to be grafted, it grows from a young plant that has just germinated, regardless of the size, from small plants to large plants. Regardless of the growth stage up to the plant body, grafting can be performed easily.
  • the seedling raising member 20 preparation of seedling can be facilitated and the space for raising the seedling can be saved. It is also possible to shorten the plant growing period. Thereby, reduction of a training cost can be aimed at. In addition, for young plants (especially small plants that cannot be handled with bare hands), the growth cost is reduced by shortening the growth time, and the transportation cost is reduced by the small size of the grafted seedlings. Can do.
  • a part of the seed accommodating part 32 of each seedling unit 30 is configured to be openable to the outside of the seed accommodating part 32. Therefore, plant seeds can be easily put into the seed container 32 from the opening of the seed container 32. Thereby, since it is not necessary to introduce
  • a part of the stem accommodating portion 34 of each seedling unit 30 is configured to be openable to the outside of the stem accommodating portion 34. Therefore, the plant growth medium 40 necessary for the germination and growth of the plant can be supplied from the opening portion of the stem accommodating portion 34 to the stem accommodating portion 34 (specifically, the stem of the plant accommodated in the stem accommodating portion 34). Plant growth can be performed easily and smoothly.
  • the stems of the plants can be extended and the cotyledons, primary leaves and the like can be developed outside the seedling raising unit 30, and the plants can be easily and smoothly grown.
  • the seedling-raising member 20 can be greatly reduced in size and easily prepared as a seedling-raising member 20 having a desired shape as compared with the case where soil with large granules is used. be able to.
  • positioning (coordinate determination) of the seedling for grafting (for example, a cut surface of a plant stem) can be performed on the micrometer order, so that the grafting can be performed with high accuracy. As a result, it is possible to easily and accurately perform grafting of small seedlings, which has been difficult in the past.
  • the stem of the plant which germinated and extended can be immediately held by the stem holding part (the inner wall surface 341 of the stem accommodating part 34) of the seedling raising unit 30, the cotyledons, the primary leaves and the like are accommodated in the stem accommodating part 32. It is possible to perform grafting immediately after appearing outside the seedling raising unit 30 from the opening portion. This makes it possible to immediately graft the seedlings after germination.
  • the seedling unit 30 further includes a root accommodating portion 36 in addition to the seed accommodating portion 32 and the stem accommodating portion 34. Therefore, the root of the plant can be extended in the root accommodating portion 36. Thereby, a plant can be grown easily and smoothly.
  • one end of the root accommodating portion 36 of the seedling raising unit 30 is open to the outside. Therefore, the root of the plant can be further extended outside the seedling raising unit 30. Thereby, a plant can be grown easily and smoothly.
  • the seedling raising unit 30 is plate-shaped. Therefore, size reduction of the seedling raising unit 30 and further size reduction of the entire seedling raising member 20 can be achieved. Further, by reducing the size of the seedling raising member 20, it is possible to save space in the seedling raising place.
  • the seedling raising unit 30 is plate-shaped, and is formed so that the seed accommodating part 32, the stem accommodating part 34, and the root accommodating part 36 are opened in one main surface. Therefore, it becomes easy to put seeds into the seed accommodating part 32, supply the plant growing medium 40 to the seed accommodating part 32, the stem accommodating part 34 and the root accommodating part 36, and take out the grafted seedling after grafting.
  • the seedling raising member 20 (nurturing unit 30) is made of an elastically deformable material. Therefore, the plant grown in the seedling raising unit 30 can be held.
  • a part of the stem accommodating portion 34 (specifically, the inner wall surface 341) can be made to function as a stem holding portion to hold the stem of the grown plant. Thereby, even if it is a case where the stem of the plant in the stem accommodating part 34 of the seedling raising unit 30 is cut
  • the seedling unit 30 can be flexibly deformed in accordance with the growth of the plant, it is possible to improve the adhesion with the plant, facilitate the retention of the plant stem, and further obtain the effect of not inhibiting the growth of the plant.
  • the seedling raising member 20 includes a plurality of seedling raising units 30. Therefore, it is possible to produce grafted seedlings in a larger amount using the seedling raising member 20. Thereby, the productivity improvement of the grafted seedling can be further promoted.
  • the seedling raising member 20 (a plurality of seedling raising units 30) is integrally formed. Therefore, the structure of the seedling raising member 20 can be simplified. In addition, grafting work using a plurality of seedling members 20 is facilitated.
  • the plurality of seedling units 30 are arranged side by side in a predetermined direction so that the stem accommodating portions 34 of each seedling unit 30 face the same direction. Therefore, grafting work using a plurality of seedling members 20 (particularly cutting of plant stems and joining of cut surfaces of plant stems) is facilitated.
  • the stem accommodating portions 34 of each seedling unit 30 are arranged at equal intervals. Therefore, grafting work using a plurality of seedling members 20 (particularly cutting of plant stems and joining of cut surfaces of plant stems) is facilitated.
  • the seedling raising member 20 is intended for grafting of young plants (particularly small plants that cannot be handled with bare hands). Therefore, the growth cost can be reduced by shortening the growth time, and the transportation cost can be reduced due to the small size of the grafted seedling. In addition, it is possible to effectively exhibit the above-described effect that it is possible to graft a plant that has been difficult and difficult to graft by human hands.
  • the method for producing grafted seedlings of the first embodiment is performed using a plurality of seedling-growing members 20 for grafting. Therefore, as described above, grafting can be performed easily and accurately, and a grafted seedling can be easily and accurately produced. In addition, anyone can easily and accurately produce uniform grafted seedlings, and the quality of the grafted seedlings can be improved. Further, it is possible to reduce the training cost and the transportation cost.
  • the plant stems held by the stem holding parts (inner wall surfaces 341 of the stem accommodating parts 34) of the seedling raising unit 30 of each seedling member 20 are cut.
  • Each seedling member 20 is divided (cut) into a plurality of parts to form a plurality of pieces (cut pieces), and the pieces of each seedling member 20 (cut) are cut so that the cut surfaces of the plant stems come into contact with each other. Place a piece). Therefore, the grafting work in the grafting process (especially joining the cut surfaces of the plant stems) becomes easy.
  • the seedling raising member 20 is placed in the dark until the cotyledon of the plant reaches one end (open end) of the stem accommodating portion 34, and thereafter the seedling raising member 20 is placed in the light. That is, by placing the seedling raising member 20 in a dark place, the stem can be sufficiently extended without causing the cotyledons to expand in the stem accommodating portion 34, and the stem can be appropriately disposed in the stem accommodating portion 34. Further, by placing the seedling raising member 20 in a light place, the cotyledon is developed outside the stem accommodating portion 34, the stem grows thick and fits into the stem accommodating portion 34, and the stem holding portion (the inner wall surface of the stem accommodating portion 34). 341). Thereby, a plant can be grown easily and smoothly.
  • the first embodiment it is possible to easily produce grafted seedlings regardless of the size and growth stage of the plant body to be grafted, and to improve productivity, quality improvement, and cost reduction of the grafted seedlings. It is possible to provide a seedling member 20 and a seedling set for grafting, and a method for producing the grafted seedling.
  • the second embodiment is an example of a method for producing a grafted seedling using three seedling-growing members 20 for grafting, as shown in FIG. 10 and FIGS. 11A to 11D. Note that the description of the same configuration, method, and effects as those in the first embodiment will be omitted as appropriate.
  • FIG. 10 is a process diagram showing an example of a method for producing grafted seedlings using the seedling-growing member 20.
  • step S200 three seedling members 20 are prepared (step S200). That is, a seedling set including three sets of seedling members 20 is prepared.
  • seeds of a plant (first plant) serving as a rootstock are sown in the various child housing parts 32 of the first seedling-raising member 20.
  • seeds of a plant (second plant) serving as an intermediate rootstock are sown in the various child storage portions 32 of the second seedling raising member 20.
  • seeds of a plant (third plant) serving as a safflower are sown in the various child storage portions 32 of the third seedling member 20 (step S210).
  • the plant growth medium 40 is attached to one main surface of the three seedling members 20 (the surface on which the seed accommodating part 32 of the seedling unit 30 and the like are formed) via a membrane filter (step S220).
  • the three seedling raising members 20 are set up vertically together with the plant growth medium 40, and are grown in a dark place until the cotyledon reaches the vicinity of one end (open end) of the stem accommodating portion 34 (step S230).
  • the seedling is raised in the light until the cotyledon expands (step S240). Thereby, a cotyledon develops.
  • the first seedling member 20 is cut along with the seedling member 20 horizontally at a position in the middle of the stem accommodating portion 34 (for example, the position of the cutting mark 38c). Moreover, about the 2nd seedling raising member 20, the whole seedling raising member 20 is cut
  • the cut pieces (divided pieces) on the seed accommodating part 32 side of the first seedling member 20 seeded with the seeds of the plant that becomes the rootstock by such cutting become an array of rootstocks.
  • a part of the cut pieces (divided pieces) of the stem accommodating portion 34 of the second seedling member 20 seeded with the seeds of the plant serving as the intermediate rootstock becomes an array of intermediate rootstocks.
  • a cut piece (divided piece) on the cotyledon side of the third seedling member 20 seeded with seeds of a plant serving as a hogi is an array of hogi.
  • the intermediate rootstock array is placed on the rootstock array so as to be aligned, and the hogi array is placed on the intermediate rootstock array so as to be aligned (step S260).
  • the rootstock array, the intermediate rootstock array, and the hogi array are obtained by horizontally cutting the same seedling member 20 at a position in the middle of the stem accommodating portion 34. Is placed so that the array of intermediate rootstocks is aligned with the basestock array, and the stem storage section 34 of the rootstock array and the stems of the intermediate rootstock are simply placed on the array of intermediate rootstocks so that they are aligned with each other.
  • the accommodation section 34 is aligned, and the stem storage section 34 of the intermediate rootstock and the stem accommodation section 34 of the scion array are aligned.
  • the cut surface of the rootstock stem and the cut surface of the intermediate rootstock stem come into contact with each other, and the cut surface of the intermediate rootstock stem and the cut surface of the scrub stem come into contact with each other.
  • FIGS. 11A to 11D show an example of a state of grafting using three seedling members 20.
  • the first seedling member 20 (FIG. 11C) seeded with the seeds of the plant 5A serving as a rootstock and the second seedling member 20 (FIG. 11B) seeded with the seeds of the plant 5C serving as an intermediate rootstock.
  • the 3rd seedling raising member 20 (FIG. 11A) which sown the seed of the plant 5B used as a spikelet is cut
  • the intermediate rootstock array 23 (the cut piece between the two broken lines in FIG.
  • step S270 seedlings are bred in a light place with the cut surfaces of the rootstock, intermediate rootstock and hogi stems in contact with each other (step S270). Thereby, cut surfaces are joined and a grafted seedling is obtained. Thus, the production of grafted seedlings is completed.
  • the tobacco genus etc. which can be grafted with a wide range of plants can be used.
  • the degree of freedom of the combination of rootstock and hogi can be increased. Further, if a tobacco genus or the like capable of grafting with a wide range of plants is used as the intermediate rootstock, it is possible to graft plants that are incompatible with each other by interposing the intermediate rootstock.
  • three plants are grafted simultaneously.
  • the grafted plant and another plant may be grafted. That is, a plurality of grafting operations may be performed. The same applies when grafting four or more plants.
  • the third embodiment is an example in which the configuration of the seedling-growing member 20 (nurturing unit 30) for grafting is changed. Note that the description of the same configuration, method, and effects as those in the first embodiment will be omitted as appropriate.
  • the seedling raising member 20 includes a seedling raising unit in which the stem accommodating part 34 and the root accommodating part 36 are inclined from the horizontal plane (for example, in the range of an inclination angle of 30 to 60 °).
  • a plurality of 30 are arranged horizontally.
  • the stem is cut at an angle equal to the cutting angle of the rootstock array and the rootstock.
  • An array of hogi cut diagonally can be obtained, and a grafted seedling of rootstock and hogi cut obliquely can be obtained.
  • it is preferable to raise the seedlings so that the stem accommodation part 34 and the root accommodation part 36 of the raising seedling unit 30 are in the vertical direction.
  • the seedling raising member 20 can be obtained by cutting the seedling raising member assembly 110 illustrated in FIG. 13 with a broken line. Even if it is such a seedling raising member 20, two are used to produce grafted seedlings with rootstock and hogi, and three are used to produce grafted seedlings with rootstock, intermediate rootstock and hogi Can do.
  • the fourth embodiment is an example in which the configuration of the seedling raising member 20 (nursery seedling unit 30) for grafting is changed. Note that the description of the same configuration, method, and effects as those in the first embodiment will be omitted as appropriate.
  • the seedling raising unit 30 of the seedling raising member 20 has a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part and a stem accommodation part are integrated.
  • the seedling raising part 33 is formed so as to open on one main surface of the seedling raising member 20.
  • the seedling raising part 33 is provided with a plurality of columnar stem holding parts 31 formed so as to protrude from the bottom surface of the seedling raising part 33.
  • concave groove-shaped marks 38 are formed on both sides of the seedling raising portion 33.
  • the cutting mark 38 is formed in communication with the seedling raising part 33.
  • the stem holding unit 31 guides the elongation of the stem 51 of the germinated plant 5 and holds the elongated stem 51 in the seedling raising unit 33. Thereby, the stem 51 of the extended plant 5 can be sufficiently held by the stem holding portion 31.
  • the fifth embodiment is an example in which the configuration of the seedling-growing member 20 (nurturing unit 30) for grafting is changed. Note that the description of the same configuration, method, and effects as those in the first embodiment will be omitted as appropriate.
  • the seedling raising member 20 shown in FIGS. 15 to 18 is different from the case of raising seedlings in the dark until halfway and raising in the light from the middle as in the first to fourth embodiments described above. Used when raising seedlings in the light.
  • the seedling raising unit 30 of the seedling raising member 20 has a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part, a stem accommodation part, and a root accommodation part are integrated.
  • the seedling raising portion 33 is a vertically formed space, and has a width that allows the seed 50 of the plant 5 that has absorbed water to rotate during germination, and is adjusted to a size that allows the cotyledons to expand.
  • the inner wall surfaces 35 on both sides of the seedling raising part 33 have a function of guiding the elongation of the stems of the germinated plant 5 and a function of a stem holding part for holding the stems of the elongated plant 5.
  • concave groove-shaped marks 38 are formed on both sides of the seedling raising portion 33.
  • the cutting mark 38 is formed in communication with the seedling raising part 33.
  • the seedling raising unit 30 of the seedling raising member 20 includes a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part, a stem accommodation part, and a root accommodation part are integrated, and a bottom surface of the seedling raising part 33 on both sides of the seedling raising part 33. It has a pair of plate-shaped seedling holding parts 37 formed so as to protrude.
  • the seedling raising part 33 is formed so as to open on one main surface side of the seedling raising member 20.
  • the seedling raising part 33 is a vertically formed space, and is adjusted to a width that allows the seed 50 of the plant 5 that has absorbed water to rotate during germination.
  • the seedling holding part 37 can be easily elastically deformed, and when the cotyledon is deployed, it is elastically deformed so as not to hinder it.
  • the seedling holding part 37 has a function of guiding the elongation of the stem of the sprouted plant 5 and also has a function of a stem holding part that holds the stem of the elongated plant 5.
  • concave groove-shaped marks 38 are formed on both sides of the seedling raising portion 33 (a pair of seedling holding portions 37).
  • the cutting mark 38 is formed in communication with the seedling raising part 33.
  • the seedling raising unit 30 of the seedling raising member 20 has a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part, a stem accommodation part and a root accommodation part are integrated.
  • the seedling raising portion 33 is provided with a pair of plate-like seedling raising holding portions 37 formed so as to protrude from the bottom surface of the seedling raising portion 33.
  • the distance (width) between the seedling holding parts 37 is adjusted to a width that allows the seed 50 of the plant 5 that has absorbed water to rotate when germinating.
  • the seedling holding part 37 can be easily elastically deformed, and when the cotyledon is deployed, it is elastically deformed so as not to hinder it.
  • the seedling holding part 37 has a function of guiding the elongation of the stem of the sprouted plant 5 and also has a function of a stem holding part that holds the stem of the elongated plant 5.
  • concave groove-shaped marks 38 are formed so as to cross the pair of seedling holding portions 37.
  • the cutting mark 38 is formed in communication with the seedling raising part 33.
  • the seedling raising unit 30 of the seedling raising member 20 has a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part, a stem accommodation part, and a root accommodation part are integrated.
  • the seedling raising part 33 is provided with a plurality of columnar seedling holding parts 37 formed so as to protrude from the bottom surface of the seedling raising part 33.
  • the plurality of seedling holding portions 37 are arranged in two rows vertically. The distance (width) between the seedling holding parts 37 is adjusted to a width that allows the seed 50 of the plant 5 that has absorbed water to rotate when germinating.
  • the seedling holding part 37 can be easily elastically deformed, and when the cotyledon is deployed, it is elastically deformed so as not to hinder it.
  • the seedling holding part 37 has a function of guiding the elongation of the stem of the sprouted plant 5 and also has a function of a stem holding part that holds the stem of the elongated plant 5.
  • concave groove-shaped marks 38 are formed on both sides of the seedling raising portion 33.
  • the cutting mark 38 is formed in communication with the seedling raising part 33.
  • (Sixth embodiment) 6th Embodiment is an example which changed the structure of the seedling raising member 20 (nursery seedling unit 30) for grafting, as shown to FIG. 19, FIG. 20A, 20B. Note that the description of the same configuration, method, and effects as those of the above-described fifth embodiment will be omitted as appropriate.
  • the seedling raising member 20 is composed of two members, a seedling raising first member 20A and a seedling raising second member 20B.
  • the seedling raising unit 30 includes a unit first part 30A of the seedling first member 20A and a unit second part 30B of the seedling second member 20B.
  • the unit first part 30A of the seedling first member 20A has a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part, a stem accommodation part, and a root accommodation part are integrated.
  • the seedling raising portion 33 is provided with a plurality of conical seedling raising guide portions 39 formed so as to protrude from the bottom surface of the seedling raising portion 33.
  • the plurality of seedling guiding portions 39 are arranged in two rows vertically. The distance (width) between the seedling raising guides 39 is adjusted to a width that allows the seed 50 of the plant 5 that has absorbed water to rotate during germination.
  • the seedling raising guide part 39 can be easily elastically deformed, and when the cotyledon is deployed, it is elastically deformed so as not to hinder it.
  • the seedling holding part 37 has a function of guiding the elongation of the stem of the germinated plant 5.
  • the unit second part 30B of the seedling second member 20B has a plurality of cylindrical seedling holding parts 37.
  • the plurality of seedling guide portions 37 are arranged in two rows vertically.
  • the seedling holding part 37 can be easily elastically deformed and has a function of a stem holding part that holds the stem of the elongated plant 5.
  • the plant 5 is grown in the unit first part 30A of the seedling first member 20A. And the several seedling holding
  • the unit 51 part 30B of the seedling second member 20B is separated from the unit first part 30A of the seedling first member 20A, whereby the stem 51 of the plant 5 is separated by the plurality of seedling holding parts 37.
  • the unit second part 30B of the seedling raising second member 20B in the held state is obtained.
  • grafting is performed using the seedling second member 20B to obtain a grafted seedling.
  • FIG. 21A the plant 5 is grown in the unit first part 30A of the first seedling-raising member 20A. Then, the adhesive 41 is applied to two locations of the stem 51 of the plant 5. The adhesive 41 has a function of a stem holding portion that holds the stem of the elongated plant 5. Thereafter, the unit second part 30B of the plate-shaped seedling second member 20B is pressed against the plant 5 of the unit first part 30A of the seedling first member 20A.
  • the stem 51 of the plant 5 is grown through the adhesive 41 by separating the unit second part 30B of the seedling second member 20B from the unit first part 30A of the seedling first member 20A. It is held by the unit second part 30B of the second member 20B. Thereafter, grafting is performed using the seedling second member 20B to obtain a grafted seedling.
  • (Seventh embodiment) 7th Embodiment is an example which changed the structure of the seedling raising member 20 (nursery seedling unit 30) for grafting, as shown to FIG. 22, FIG. 23A, 23B. Note that the description of the same configuration, method, and effects as those of the above-described fifth embodiment will be omitted as appropriate.
  • the seedling raising unit 30 of the seedling raising member 20 has a seedling raising part 33 in which a seed accommodation part, a stem accommodation part, and a root accommodation part are integrated.
  • the seedling raising part 33 is provided with a total of four plate-like seedling holding parts 37 that are formed so as to protrude from the inner wall surfaces on both sides of the seedling raising part 33.
  • the width of the seedling raising part 33 is adjusted so that the seed 50 of the plant 5 that has absorbed water can rotate during germination.
  • the seedling holding part 42 can be easily elastically deformed, and when the cotyledon is deployed, it is elastically deformed so as not to hinder it.
  • the seedling holding part 42 has a function of guiding the elongation of the stem of the sprouted plant 5 and also has a function of a stem holding part that holds the stem of the elongated plant 5.
  • concave groove-shaped marks 38 are formed on both sides of the seedling raising portion 33.
  • the cutting mark 38 is formed in communication with the seedling raising part 33.
  • the seedling holding unit 42 guides the extension of the stem 51 of the germinated plant 5 and holds the extended stem 51 in the seedling part 33. Thereby, the stem 51 of the extended plant 5 can be sufficiently held by the seedling holding part 42.
  • the stem 51 in the state which hold
  • the seedling-growing member 20 is plate-shaped, but is not limited to this, and various shapes can be adopted.
  • the shapes of the seed storage unit 32, the stem storage unit 34, the stem holding unit 31, the root storage unit 36, and the like of the seedling unit 30 can be appropriately changed depending on the type, size, and the like of the target plant.
  • three cutting marks 38a, 38b, and 38c having different distances from the seed accommodating part 32 are formed on both sides of the stem accommodating part 34 of each seedling unit 30.
  • the number of marks for cutting is not limited to this. Further, such cutting marks may not be formed.
  • the plant growing medium 40 is attached to one main surface of the seedling raising member 20 via a membrane filter, and the stem accommodating part 34 is The seedling-growing member 20 is set up together with the plant-growing medium 40 so as to be vertical. However, if an appropriate amount of the plant-growing medium is put together with the seeds in the seed accommodating part 32, the seedling-growing member 20 in that state is placed in the stem accommodating part 34. It is good to stand so that becomes vertical. In this way, grafted seedlings can be produced in a further space-saving manner for the membrane filter and the plant growth medium.
  • the seedling member 20 (the seedling unit 30) is cut. If the plant can be divided at the cutting position of the plant stem, it is not necessary to cut the plant raising member 20 by cutting only the plant stem, so that the plant raising member 20 can be reused.
  • a plurality of plants are grafted to produce grafted seedlings.
  • the plurality of plants may be the same type of plant, may belong to different species, or may be a mixture of these.
  • a rootstock plant and a scion plant are grafted (two plants are grafted), or an intermediate base between a rootstock plant and a scion plant.
  • Tree plants are arranged and three plants are grafted.
  • the number of intermediate rootstock plants may be one or more. That is, three plants can be grafted, and four or more plants can be grafted.
  • the seedling raising member 20 may be made of, for example, a biodegradable material.
  • the grafted seedling produced using the seedling raising member 20 (nurturing unit 30) is sprayed to the vast cultivated land together with the seedling raising member 20 (nurturing unit 30) without taking out from the seedling raising member 20 (nurturing unit 30).
  • Seedling can be done.
  • the biodegradable material zein (a water-insoluble protein extracted from corn) or the like can be used.
  • Each component of the present disclosure is conceptual and is not limited to the above-described embodiment.
  • the functions of one component may be distributed to a plurality of components, or the functions of a plurality of components may be integrated into one component.
  • at least a part of the configuration of the above-described embodiment may be replaced with a known configuration having a similar function.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Developmental Biology & Embryology (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

 本開示の1つの側面である接ぎ木用の育苗部材は、少なくとも1つの育苗ユニットを備えている。少なくとも1つの育苗ユニットは、植物の種子を収容し、植物が発芽する空間を有するように構成された種子収容部と、発芽して伸長した植物の茎を収容するように構成された茎収容部と、伸長した植物の茎を保持するように構成された茎保持部と、を備えている。少なくとも1つの育苗ユニットの種子収容部の少なくとも一部は、少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能に構成されている。少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部の少なくとも一部は、少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能に構成されている。

Description

接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法 関連出願の相互参照
 本国際出願は、2015年2月13日に日本国特許庁に出願された日本国特許出願第2015-026570号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2015-026570号の全内容を本国際出願に参照により援用する。
 本開示は、接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法に関する。
 接ぎ木は、農業・園芸分野において、連作障害の回避、品質及び収穫数の向上、新品種の増殖等を目的に広く用いられており、ごく一般的に行われている手法である。接ぎ木は業務用及び家庭用を問わず広く普及しているが、接ぎ木の多くが人の手によって施術されている。接ぎ木の施術にはある程度の習練が必要であるため、接ぎ木苗の品質がばらつく、生産速度が遅い等といった問題がある。これらの問題を解決する手法として、下記特許文献1には、全自動接ぎ木装置が開示されている。また、下記特許文献2~7には、様々な接ぎ木用部材が開示されている。また、接ぎ木は、人の手で施術することが前提であるため、手で扱えるサイズにまで成長した植物体にしか適用されていない。
特開2006-238805号公報 実開平2-127149号公報 実開平3-99930号公報 特開平7-327498号公報 特開平8-242699号公報 特開平8-280265号公報 欧州特許出願公開第829199号明細書
 上述したように、接ぎ木の施術にはある程度の習練が必要であるため、接ぎ木苗の品質がばらつく、生産速度が遅い等といった問題がある。また、上記特許文献1の全自動接ぎ木装置は、大型であり、価格が高いため、小規模事業体による接ぎ木苗の生産には不向きである。また、上記特許文献2~7の接ぎ木用部材には、例えば、植物の種子を収容する種子収容部とその種子収容部に連通する茎収容部とを備えている接ぎ木用部材があるが、植物の種子を茎収容部から種子収容部に投入しようとすると、茎収容部の内径を種子収容部の内径よりも大きくする必要がある。そのため、茎収容部に収容された植物の茎を十分に保持できず、接ぎ木の際に植物の茎の位置決めが困難となる。その結果、接ぎ木の成功率が低くなり、接ぎ木の作業性も悪くなる。また、接ぎ木の精度が低いため、小さな植物の接ぎ木が困難である。さらに、手又は大型の装置で扱える植物は、植物体サイズの大きいものに限られている。そのため、接ぎ木は、蔬采類の中ではウリ科、ナス科等の芽生えの大きな植物にしか適用されていない。
 本開示の1つの側面は、接ぎ木の対象となる植物体のサイズや成長段階を問わず、簡便に接ぎ木苗を生産でき、かつ、接ぎ木苗の生産性向上、品質向上及びコスト低減を図ることができることが望ましい。
 本開示の1つの側面である接ぎ木用の育苗部材は、少なくとも1つの育苗ユニットを備えている。少なくとも1つの育苗ユニットは、植物の種子を収容し、植物が発芽する空間を有するように構成された種子収容部と、発芽して伸長した植物の茎を収容するように構成された茎収容部と、伸長した植物の茎を保持するように構成された茎保持部と、を備えている。少なくとも1つの育苗ユニットの種子収容部の少なくとも一部は、種子収容部の外部に開口可能に構成されている。少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部の少なくとも一部は、茎収容部の外部に開口可能に構成されている。
 上記接ぎ木用の育苗部材は、少なくとも1つの育苗ユニットを備えている。少なくとも1つの育苗ユニットは、種子収容部と茎収容部と茎保持部とを備えた簡易な構造である。そのため、育苗部材を用いて、接ぎ木に供する植物体(接ぎ木用の苗)を簡便に用意することができる。特に、少なくとも1つの育苗ユニットが茎保持部を備えていることにより、茎保持部によって茎が保持された状態の接ぎ木用の苗を簡便に用意することができる。
 そして、例えば、第1の育苗部材で第1の植物を育成し、第2の育苗部材で第2の植物を育成する。次いで、第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第1の植物の茎を切断し、第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第2の植物の茎を切断する。次いで、第1の育苗部材における第1の植物の茎の切断面と第2の育苗部材における第2の植物の茎の切断面とを接合する。このように、簡便で機械的な作業で精度良く接ぎ木を行うことができる。よって、誰でも簡便に均一な接ぎ木苗を精度良く生産でき、接ぎ木苗の生産性向上、品質向上を図ることができる。
 また、育苗部材(少なくとも1つの育苗ユニット)は、簡易な構造で用意することができる。そのため、育苗部材を大量に準備できる。これにより、育苗部材を用いて、大量に接ぎ木苗を生産できる。また、接ぎ木の対象となる植物体に合わせて育苗部材のサイズを調整することが容易であるため、小さい植物から大きい植物までサイズを問わず、また発芽して間もない幼苗から成長した植物体まで成長段階を問わず、接ぎ木を容易に行うことができる。
 また、育苗部材を用いることにより、育苗の準備が容易になると共に、育苗場所の省スペース化を図ることができる。また、植物の育成期間の短縮も可能である。これにより、育成コストの低減を図ることができる。また、幼植物(特に素手で扱うことのできない程度の小さいサイズの幼植物)を対象とすれば、育成時間短縮による育成コストの低減、接ぎ木苗のサイズが小さいことによる輸送コストの低減を図ることができる。
 また、少なくとも1つの育苗ユニットの種子収容部の少なくとも一部は、種子収容部の外部に開口可能に構成されている。そのため、植物の種子を種子収容部の開口部分から種子収容部内に容易に投入することができる。これにより、植物の種子を茎収容部から投入する必要がないため、茎収容部の内径を植物の茎の径に合わせて設定することができる。また、例えば、植物の発芽及び育成に必要な植物育成培地等を種子収容部の開口部分から種子収容部(具体的には種子収容部内に収容する植物の種子)に対して供給でき、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 また、少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部の少なくとも一部は、茎収容部の外部に開口可能に構成されている。そのため、例えば、植物の発芽及び育成に必要な植物育成培地等を茎収容部の開口部分から茎収容部(具体的には茎収容部内に収容する植物の茎)に対して供給でき、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。また、植物の茎を伸長させ、少なくとも1つの育苗ユニットの外部で子葉、初生葉等を展開させることができ、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 また、例えば、寒天培地等の植物育成培地等を用いることにより、顆粒の大きな土等を用いる場合と比較して、育苗部材を大幅に小型化できると共に所望の形状の育苗部材を容易に準備することができる。また、小型の育苗部材を用いることにより、マイクロメーターオーダーで接ぎ木用の苗(例えば植物の茎の切断面)の位置決め(座標決め)ができるため、接ぎ木を精度良く行うことができる。これにより、従来困難であった小さな幼植物の接ぎ木を容易に、精度良く行うことができる。
 また、例えば、発芽して伸長した植物の茎は、少なくとも1つの育苗ユニットの茎保持部によって直ちに保持することが可能となるため、子葉、初生葉等が茎収容部の開口部分から少なくとも1つの育苗ユニットの外部に出現してから直ちに接ぎ木を行うことが可能となる。これにより、発芽後の幼植物を直ちに接ぎ木することが可能となる。
 本開示の他の側面である接ぎ木用の育苗セットは、上記接ぎ木用の育苗部材を複数備えている。
 上記接ぎ木用の育苗セットは、上述した接ぎ木用の育苗部材を複数備えている。そのため、上述したように、簡便に接ぎ木を行うことができる。また、誰でも簡便に均一な接ぎ木苗の生産が可能となり、接ぎ木苗の品質向上を図ることができる。また、育成コスト、輸送コストの低減を図ることができる。
 本開示のさらに他の側面である接ぎ木苗の生産方法は、各々が上記接ぎ木用の育苗部材である、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を用意することと、第1の育苗部材における育苗ユニットの種子収容部に第1の植物の種子を収容し、育苗ユニットの種子収容部内で第1の植物の種子を発芽させ、育苗ユニットの茎収容部内で第1の植物の茎を伸長させることと、第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって第1の植物の茎を保持することと、第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第1の植物の茎を切断することと、第2の育苗部材における育苗ユニットの種子収容部に第2の植物の種子を収容し、育苗ユニットの種子収容部内で第2の植物の種子を発芽させ、育苗ユニットの茎収容部内で第2の植物の茎を伸長させることと、第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって第2の植物の茎を保持することと、第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第2の植物の茎を切断することと、第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第1の植物の茎の切断面と、第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第2の植物の茎の切断面と、を接合することと、を備えている。
 上記接ぎ木苗の生産方法は、上述した接ぎ木用の育苗部材を複数用いて行う。そのため、上述したように、簡便に精度良く接ぎ木を行うことができ、簡便に精度良く接ぎ木苗を生産できる。また、誰でも簡便に均一な接ぎ木苗を精度良く生産することが可能となり、接ぎ木苗の品質向上を図ることができる。また、育成コスト、輸送コストの低減を図ることができる。
 このように、本開示の1つの側面によれば、接ぎ木の対象となる植物体のサイズや成長段階を問わず、安価で簡便に接ぎ木苗を生産でき、かつ、接ぎ木苗の生産性向上、品質向上、コスト低減を図ることができる。
 上記接ぎ木用の育苗部材において、少なくとも1つの育苗ユニットの種子収容部の少なくとも一部は、少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能に構成されている。種子収容部が少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能である構成には、種子収容部が少なくとも1つの育苗ユニットの外部に通ずる開口部を有する構成、種子収容部が少なくとも1つの育苗ユニットの外部に通ずる開口部を有すると共にその開口部を開閉できる部材が設けられている構成等が含まれる。また、植物育成培地は、メンブレン、ろ紙等の浸水性を有する厚みの薄いシート部材を介して供給することが好ましい。植物育成培地として、固く形成した寒天培地を用いれば、上述のシート部材を用いる必要がなくなる。
 少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部の少なくとも一部は、少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能に構成されている。茎収容部の少なくとも一部が少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能である構成には、上述した種子収容部と同様の構成が含まれる。
 少なくとも1つの育苗ユニットは、さらに、発芽して伸長した植物の根を収容するように構成された根収容部を備えていてもよい。この場合には、根収容部において植物の根を伸長させることができる。これにより、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 少なくとも1つの育苗ユニットの根収容部の少なくとも一部は、少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能に構成されていてもよい。この場合には、例えば、植物の発芽及び育成に必要な植物育成培地等を根収容部の開口部分から根収容部(具体的には根収容部内に収容する植物の根)に対して供給でき、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。また、植物の根を少なくとも1つの育苗ユニットの外部でさらに伸長させることができ、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。なお、根収容部の少なくとも一部が少なくとも1つの育苗ユニットの外部に開口可能である構成には、上述した種子収容部と同様の構成が含まれる。
 少なくとも1つの育苗ユニットの茎保持部は、可動性を有し、伸長した植物の茎に接触した状態で、植物の茎を保持するように構成されていてもよい。この場合には、植物の茎の径が成長によって変化しても、植物の茎に接触した状態を維持しながら、植物の茎を十分に保持できる。
 少なくとも1つの育苗ユニットにおいて、種子収容部は、吸水した植物の種子が回転することができる程度の断面形状としてもよい。種子収容部を円形断面として形成する場合、吸水した植物の種子の長径と同程度から長径の2~3倍程度の直径としてもよい。
 少なくとも1つの育苗ユニットにおいて、茎収容部の幅は、植物の子葉が通過することができる程度の幅としてもよい。また、茎収容部の幅は、植物の茎を所定の位置で保持できる程度の幅としてもよい。また、茎収容部の幅は、種子収容部の径の1/10~1/2程度としてもよい。また、茎収容部の長さは、植物の茎を伸長させるのに適当な長さとすればよい。また、茎収容部は、種子収容部と別々に形成されていてもよいし、種子収容部と一体的に形成されていてもよい。
 少なくとも1つの育苗ユニットにおいて、根収容部は、植物の根が通過することができる程度の幅の通路とすればよい。また、根収容部の幅は、種子収容部の径の1/10~1/2程度としてもよい。根収容部は、上述のとおり、少なくとも一部が外部に開口可能に構成されていてもよいし、植物の根を十分に収容可能な空間(例えば種子収容部等)があれば、外部に開口せずに閉じられていてもよい。根収容部は、種子収容部と別々に形成されていてもよいし、種子収容部と一体的に形成されていてもよい。また、根収容部は、茎収容部と別々に形成されていてもよいし、茎収容部と一体的に形成されていてもよい。
 少なくとも1つの育苗ユニットにおいて、茎保持部は、伸長した植物の茎を保持することができれば、形状等を問わない。ここで、伸長した植物の茎を保持するとは、植物の茎を一定の位置に保持できることを意味する。茎保持部は、茎収容部の一部で構成されていてもよいし、茎収容部とは別に設けられていてもよい。例えば、茎収容部の一部(例えば内壁面)を茎保持部として機能させる場合には、茎収容部の一部による押圧によって茎が保持されるようにしてもよい。このとき、成長した段階の茎の太さに合わせて予め茎収容部の幅が形成されていてもよい。また、茎保持部は、茎収容部内に設けられていてもよい。
 少なくとも1つの育苗ユニットは、板状であってもよい。この場合には、少なくとも1つの育苗ユニットの小型化、さらには育苗部材全体の小型化を図ることができる。また、育苗部材の小型化により、育苗場所の省スペース化を図ることができる。
 少なくとも1つの育苗ユニットが板状である場合、例えば、種子収容部、茎収容部、根収容部等を一方の主面において開口するように形成してもよいし、開閉可能に構成してもよい。この場合には、種子収容部への種子の投入、種子収容部、茎収容部、根収容部等への植物育成培地等の供給、接ぎ木後の接ぎ木苗の取り出しが容易となる。
 少なくとも1つの育苗ユニットは、弾性変形可能な材料を含んでいてもよい。この場合には、少なくとも1つの育苗ユニットにおいて育成した植物を保持できる。例えば、茎収容部の一部(例えば内壁面)を茎保持部として機能させて、育成した植物の茎を保持できる。これにより、少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部内の植物の茎を切断し、育苗部材を複数の部分に分割したときであっても、茎収容部内において植物の茎を保持できる。また、植物の成長に合わせて少なくとも1つの育苗ユニットが柔軟に変形できるため、植物との密着性を高め、植物の茎の保持が容易となり、さらには植物の成長を阻害することを抑制できるという効果も得られる。なお、弾性変形可能な材料としては、例えば、シリコンゴムとも呼ばれるPDMS(ポリジメチルシロキサン)等を用いることができる。PDMSは、生体適合性が高く、かつ、刃等で容易に切断可能な材料である。
 育苗部材は、少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部を横断するように、複数の部分に分割可能に構成されていてもよい。この場合には、少なくとも1つの育苗ユニットの茎収容部内の植物の茎を切断する際に、その切断位置で育苗部材を複数の部分に分割できるようにしておけば、育苗部材を切断せずに済むため、育苗部材を再利用することが可能となる。
 少なくとも1つの育苗ユニットは、複数の育苗ユニットを備えていてもよい。この場合には、育苗部材を用いて、より大量に接ぎ木苗を生産できる。これにより、接ぎ木苗の生産性向上をより一層図ることができる。
 複数の育苗ユニットは、一体的に構成されていてもよい。この場合には、育苗部材の構造の簡素化を図ることができる。また、複数の育苗部材を用いて接ぎ木苗を生産するための作業が容易となる。
 複数の育苗ユニットは、複数の育苗ユニット各々の茎収容部が同一の方向を向くように、所定の方向に並んで配置されていてもよい。この場合には、複数の育苗部材を用いて接ぎ木苗を生産するための作業(特に植物の茎の切断、植物の茎の切断面同士の接合)が容易となる。なお、複数の育苗ユニットは、2次元(平面)的に並んで配置されていてもよいし、3次元(立体)的に並んで配置されていてもよい。
 複数の育苗ユニットは、複数の育苗ユニット各々の茎収容部が等間隔に並んで配置されていてもよい。この場合には、複数の育苗部材を用いて接ぎ木苗を生産するための作業(特に植物の茎の切断、植物の茎の切断面同士の接合)が容易となる。
 育苗部材は、幼植物の接ぎ木に用いられてもよい。この場合には、幼植物(特に素手で扱うことのできない程度の小さいサイズの幼植物)を対象とすることにより、育成時間短縮による育成コストの低減、接ぎ木苗のサイズが小さいことによる輸送コストの低減を図ることができる。また、これまでは人の手で接ぎ木するには小さくて困難であった植物に対しても、接ぎ木することができるという上述の効果を有効に発揮できる。ここで、幼殖物とは、植物が発芽をして初めての葉が開いた頃までをいう。例えば、アブラナ科の植物であれば、発芽をして数日後(例えば3日後)で1mm程度の長さの状態が含まれる。
 育苗部材の一部又は全部は、例えば、生物分解性材料により構成されていてもよい。この場合には、育苗部材を用いて生産した接ぎ木苗を育苗部材から取り出すことなく、育苗部材ごと広大な耕地に散布すること(苗まき)ができる。なお、生物分解性材料としては、ゼイン(トウモロコシから抽出した非水溶性蛋白質)等を用いることができる。
 育苗部材は、1つの部材で構成されていてもよいし、複数の部材で構成されていてもよい。例えば、育苗部材は、少なくとも1つの育苗ユニットの種子収容部及び茎収容部を有する部材と、少なくとも1つの育苗ユニットの茎保持部を有する部材とを組み合わせて構成されていてもよい。
 上記接ぎ木用の育苗セットにおいて、複数の育苗部材各々が複数の育苗ユニットを備えているとき、複数の育苗ユニットは、複数の育苗ユニットの茎収容部が等間隔に並んで配置されていてもよい。この場合には、複数の育苗部材を用いて接ぎ木苗を生産するための作業(特に植物の茎の切断、植物の茎の切断面同士の接合)が容易となる。また、接ぎ木する植物同士がほぼ同様の大きさの植物の場合に限られず、大きさが異なる植物の場合であっても、容易に位置決めが可能となり、作業性良く接ぎ木することが可能である。
 上記接ぎ木苗の生産方法において、第1の育苗部材を複数の部分に分割して複数の分割片を形成することと、第2の育苗部材を複数の部分に分割して複数の分割片を形成することと、をさらに備え、第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第1の植物の茎の切断面と、第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第2の植物の茎の切断面と、を接合することは、第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第1の植物の茎の切断面と、第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって保持された第2の植物の茎の切断面と、が当接するように、第1の育苗部材における複数の分割片のうちの1つの分割片と、第2の育苗部材における複数の分割片のうちの1つの分割片と、を配置することを含んでいてもよい。この場合には、接ぎ木作業(特に第1の植物の茎の切断面と第2の植物の茎の切断面との接合)が容易となる。
 上記接ぎ木苗の生産方法において、第1の育苗部材及び第2の育苗部材における育苗ユニットの種子収容部、茎収容部等に、第1の植物及び第2の植物の発芽及び育成のための植物育成培地を供給することが好ましい。この場合には、第1の植物及び第2の植物の発芽及び育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 上記接ぎ木苗の生産方法において、第1の育苗部材及び第2の育苗部材における育苗ユニットの茎収容部の一端を育苗ユニットの外部に開口している場合、第1の植物及び第2の植物の子葉、初生葉等が茎収容部の一端に達するまでは、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を暗所に置き、それ以降は第1の育苗部材及び第2の育苗部材を明所に置くようにしてもよい。この場合には、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を暗所に置くことにより、育苗ユニットの茎収容部において子葉、初生葉等を展開させることなく茎を十分に伸長させ、茎収容部に茎を適正に配置することができる。また、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を明所に置くことにより、育苗ユニットの茎収容部の外部で子葉、初生葉等を展開させることができる。さらに、茎を太く成長させ、茎が茎保持部によって十分に保持される。これにより、第1の植物及び第2の植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。なお、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を暗所及び明所に置くことに換えて、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を光透過性が低い素材で構成し、育苗ユニット内部は暗所、育苗ユニット外部は明所となるようにしてもよい。
 また、発芽して伸長した第1の植物の茎を第1の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって十分に保持することができ、発芽して伸長した第2の植物の茎を第2の育苗部材における育苗ユニットの茎保持部によって十分に保持することができるのであれば、最初から最後まで明所で育苗するようにしてもよい。
 上記接ぎ木苗の生産方法において、第1の育苗部材の育苗ユニットの茎保持部によって保持された第1の植物の茎を切断する際に、第1の育苗部材ごと切断してもよい。また、第1の植物の茎だけ切断し、その切断位置で分割できるように構成した第1の育苗部材を分割してもよい。第1の育苗部材ごと切断する場合には、第1の育苗部材を切断容易な材料で構成することが好ましい。
 上記接ぎ木苗の生産方法において、第2の育苗部材の育苗ユニットの茎保持部によって保持された第2の植物の茎を切断する際に、第2の育苗部材ごと切断してもよい。また、第2の植物の茎だけ切断し、その切断位置で分割できるように構成した第2の育苗部材を分割してもよい。第2の育苗部材ごと切断する場合には、第2の育苗部材を切断容易な材料で構成することが好ましい。
 上記接ぎ木苗の生産方法では、第1の植物及び第2の植物を含む複数の植物を接ぎ木して接ぎ木苗を得る。ここで、複数の植物とは、同種の植物であってもよいし、異なる種に属する植物であってもよいし、これらが混在していてもよい。
 上記接ぎ木苗の生産方法では、例えば、台木用の植物と穂木用の植物とを接ぎ木してもよい。すなわち、2つの植物を接ぎ木してもよい。また、台木用の植物と穂木用の植物との間に中間台木の植物を配置して接ぎ木してもよい。中間台木の植物は、1つであってもよいし、複数であってもよい。すなわち、3つの植物を接ぎ木してもよいし、4つ以上の植物を接ぎ木してもよい。
育苗部材の構成を示す平面図である。 図1の育苗部材のII-II線の断面図である。 図1の育苗部材のIII-III線の断面図である。 図1の育苗部材のIV-IV線の断面図である。 育苗部材集合体の構成を示す平面図である。 育苗部材を用いた接ぎ木苗の生産方法の一例を示す工程図である。 育苗部材を植物育成培地と共に垂直に立てたときの様子を示す説明図である。 図8A-8Dは育苗ユニットでの育苗の様子を示す説明図である。 図9A-9Cは育苗部材を用いた接ぎ木の様子の一例を示す説明図である。 育苗部材を用いた接ぎ木苗の生産方法の別例を示す工程図である。 図11A-11Dは育苗部材を用いた接ぎ木の様子の一例を示す説明図である。 別例の育苗部材の構成を示す平面図である。 別例の育苗部材集合体の構成を示す平面図である。 図14A及び14Bは育苗部材の構成及び育苗部材を用いた育苗の様子を示す平面図である。 育苗部材の構成を示す斜視図である。 育苗部材の構成を示す斜視図である。 育苗部材の構成を示す斜視図である。 育苗部材の構成を示す斜視図である。 育苗部材の育苗第1部材の構成を示す斜視図である。 図20A及び20Bは育苗部材を用いた育苗の様子を示す説明図である。 図21A及び21Bは育苗部材を用いた育苗の様子を示す説明図である。 育苗部材の構成を示す斜視図である。 図23A及び23Bは育苗部材を用いた育苗の様子を示す平面図である。
 20…育苗部材
 30…育苗ユニット
 31…茎保持部
 32…種子収容部
 34…茎収容部
 以下、本開示の実施形態を図面と共に説明する。
 (第1実施形態)
 図1~図5に示すように、第1実施形態の接ぎ木用の育苗部材20は、複数の育苗ユニット30を備えている。各育苗ユニット30は、植物の種子を収容し、植物が発芽する空間を有するように構成された種子収容部32と、発芽して伸長した植物の茎を収容するように構成された茎収容部34と、伸長した植物の茎を保持するように構成された茎保持部(後述する茎収容部34の内壁面341)と、を備えている。各育苗ユニット30の種子収容部32の一部は、種子収容部32の外部に開口可能に構成されている。各育苗ユニット30の茎収容部34の一部は、茎収容部34の外部に開口可能に構成されている。以下、この接ぎ木用の育苗部材20の詳細について説明する。
 図1は、接ぎ木用の育苗部材20の構成の概略を示す構成図である。図2は、図1の接ぎ木用の育苗部材20のII-II線の断面図である。図3は、図1の接ぎ木用の育苗部材20のIII-III線の断面図である。図4は、図1の接ぎ木用の育苗部材20のIV-IV線の断面図である。図5は、接ぎ木用の育苗部材集合体10の構成の概略を示す構成図である。なお、第1実施形態の説明における方向はあくまで一例を示すものであり、これに限定されるものではない。
 図1~図4に示すように、育苗部材20は、例えば、ポリジメチルシロキサン(PDMS)に代表されるシリコンゴム等の弾性変形可能な柔軟な樹脂材料からなる。育苗部材20は、板状に形成されている。育苗部材20は、複数の育苗ユニット30を備えている。複数の育苗ユニット30は、一体的に形成されている。複数の育苗ユニット30は、一列に水平方向に並んで配置されている。
 各育苗ユニット30は、種子収容部32と、茎収容部34と、根収容部36とを有する。種子収容部32は、育苗部材20の厚み方向の一方の主面から円柱状に凹んで形成されている。種子収容部32の直径φは、吸水させた種子が発芽の際に回転可能なサイズとなるように調整されている。種子収容部の直径φは、例えば、吸水した種子の長径と同一程度から長径の1.5倍や2倍程度としてもよい。
 茎収容部34は、育苗部材20の一方の主面から溝状に凹んで形成されている。茎収容部34は、種子収容部32から上方に直線状に延びて形成されている。茎収容部34は、その一端(種子収容部32側とは反対側の先端)が上方に開口している。茎収容部34の両側の内壁面341は、伸長した植物の茎を両側から保持する機能を有する。すなわち、茎収容部34の内壁面341は、伸長した植物の茎を保持するように構成された茎保持部である。
 茎収容部34の幅dは、子葉が通過可能なサイズとなるよう調整されている。茎収容部34の幅dは、例えば、種子収容部32の直径φの1/10~1/2程度としてもよい。茎収容部34の長さL1は、接ぎ木するのに適当な長さであればよい。茎収容部34の長さL1は、例えば、種子収容部32の直径φの1~3倍程度としてもよい。
 根収容部36は、育苗部材20の一方の主面から溝状に凹んで形成されている。根収容部36は、根収容部36と同一の幅dで種子収容部32から下方に(茎収容部34とは反対方向に)直線状に延びて形成されている。根収容部36は、その一端(種子収容部32側とは反対側の先端)が下方に開口している。根収容部36の幅dは、根が通過可能なサイズとなるよう調整されている。根収容部36の幅dは、例えば、種子収容部32の直径φの1/10~1/2程度としてもよい。根収容部36の長さL2は、根が下方に延びればよいから、種子収容部32の直径φの2倍程度としてもよい。
 種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36の深さW2は、育苗部材20の厚みW1の半分~1/3程度となるように形成されている。種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36の深さW2は、少なくとも種子収容部32において、吸水させた種子が発芽の際に回転することできるようにするために種子収容部32の直径φと同程度としてもよい。第1実施形態の育苗部材20では、種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36の深さW2を種子収容部32の直径φと同一とした。
 育苗部材20において、種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36は、育苗部材20の一方の主面において開口するように形成されている。育苗部材20の各育苗ユニット30の茎収容部34の両側には、種子収容部32からの距離が異なる3つの切断用目印38a、38b、38cが形成されている。
 育苗部材20において、複数の育苗ユニット30は、各育苗ユニット30の茎収容部34が同一の方向を向くように、所定の方向に並んで配置されている。第1実施形態では、全ての茎収容部34が上下方向(鉛直方向)を向いている。また、複数の育苗ユニット30では、各育苗ユニット30の茎収容部34が水平方向に等間隔に並んで配置されている。
 図5に示すように、育苗部材20は、複数の育苗部材20を上下方向(鉛直方向)に並べて配置し、その複数の育苗部材20を一体的に形成した接ぎ木用の育苗部材集合体10を水平方向の破線の位置で切断することによって得られる。
 なお、育苗ユニット30は、対象とする種子の種類によってそのサイズが異なるものとなる。例えば、種子の直径が500μm程度のシロイヌナズナの場合には、種子収容部32の直径φは、700~1200μm(例えば900μm)としてもよい。茎収容部34及び根収容部36の幅dは、100~500μm(例えば250μm)としてもよい。茎収容部34の長さL1は、500~1500μm(例えば1000μm)としてもよい。根収容部36の長さL2は、100~1000μm(例えば500μm)としてもよい。
 一方、トマト、ナス等の場合には、種子収容部32の直径φは、3.5~7.5mm(例えば5.5mm)としてもよい。茎収容部34及び根収容部36の幅dは、0.6~1.5mm(例えば1.0mm)としてもよい。茎収容部34の根収容部36の長さL1,L2は、5~15mm(例えば10mm)としてもよい。根収容部36の長さL2は、0~10mm(例えば1mm)としてもよい。
 例えば、種子収容部32の直径φを900μm、茎収容部34及び根収容部36の幅dを300μm、茎収容部34の長さL1を1000μm、根収容部36の長さを500μmとし、4つの育苗ユニット30を水平方向に配置した接ぎ木用の育苗部材20を上下方向(鉛直方向)に5つ連ねた接ぎ木用の育苗部材集合体10を形成する。そうすると、20個の育苗ユニット30を有する、17mm(水平方向)×16mm(上下方向、鉛直方向)のサイズの接ぎ木用の育苗部材集合体10が得られる。
 次に、接ぎ木用の育苗部材20を複数用いた接ぎ木苗の生産方法について説明する。
 第1実施形態の接ぎ木苗の生産方法は、図6、図7、図8A~8D及び図9A~9Cに示すように、各育苗部材20の育苗ユニット30において、種子収容部32内に植物5の種子50を収容し、種子収容部32内で植物5を発芽させ、茎収容部34内で植物5の茎51を伸長させ、茎保持部(茎収容部34の両側の内壁面341)によって植物5の茎51を保持する育苗工程と、各育苗部材20の育苗ユニット30の茎保持部(茎収容部34の両側の内壁面341)によって保持された植物5の茎51を切断し、植物5の茎51の切断面同士を接合して接ぎ木苗6を得る接ぎ木工程とを行う。以下、この接ぎ木苗6の生産方法の詳細について説明する。
 図6は、接ぎ木用の育苗部材20を用いた接ぎ木苗の生産方法の一例を示す工程図である。同図に示すように、接ぎ木苗の生産は、まず、育苗部材20を2つ用意する(工程S100)。次いで、一方の育苗部材(第1の育苗部材)20の各種子収容部32に、台木となる植物(第1の植物)の種子を播き、他方の育苗部材(第2の育苗部材)20の各種子収容部32に、穂木となる植物(第2の植物)の種子を播く(工程S110)。
 次いで、2つの育苗部材20の一方の主面(育苗ユニット30の種子収容部32等が形成された面)に、メンブレンフィルターを介して植物育成培地を取り付ける(工程S120)。次いで、2つの育苗部材20を植物育成培地ごと垂直に立て、子葉が茎収容部34の一端(開口端)近傍に至るまで暗所に置いて育苗する(工程S130)。子葉が展開することなく茎収容部34の一端(開口端)近傍に至ると、子葉が展開するまで明所において育苗する(工程S140)。これにより、子葉が展開する。
 ここで、育苗部材20を植物育成培地40と共に垂直に立てたときの様子を図7に示す。植物育成培地40は、育苗部材20の一方の主面を覆うように(種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36の開口部分を閉塞するように)配置する。これにより、植物の種子を投入する方向並びに植物の発芽及び育成に必要な植物育成培地40を供給する方向と植物の成長方向とが互いに異なる方向(直交する方向)となり、作業性に優れた構成となる。なお、育苗部材20を植物育成培地40ごと垂直に立てるのは、植物5は重力方向に沿って成長するからである。また、暗所に置いて育苗するのは、子葉を展開させずにある程度まで茎(胚軸)を伸ばすためである。
 また、図8A~8Dに育苗ユニット30での育苗の様子を示す。暗所に置いて育苗すると、種子収容部32に播かれた植物5の種子50(図8A)は、発芽し(図8B)、子葉52が展開することなく茎51が茎収容部34内を伸長すると共に、根53が根収容部36内を伸長する(図8C)。その後、明所に置いて育苗すると、子葉52が展開する(図8D)。
 次いで、図6に示すように、2つの育苗部材20を茎収容部34の途中となる位置(例えば切断用目印38bの位置)で水平に育苗部材20ごと切断する(工程S150)。こうした切断により、台木となる植物の種子を播いた育苗部材20の種子収容部32側の切断片(分割片)は、台木のアレイとなり、穂木となる植物の種子を播いた育苗部材20の子葉側の切断片(分割片)は、穂木のアレイとなる。
 次いで、台木のアレイの上に穂木のアレイを整合するように乗せて接合する(工程S160)。台木のアレイも穂木のアレイも同一の育苗部材20を茎収容部34の途中となる位置で水平に切断して得られているから、台木のアレイの上に穂木のアレイを整合するように乗せるだけで、台木のアレイの茎収容部34と穂木のアレイの茎収容部34とが整合し、台木となる植物の茎の切断面と穂木となる植物の茎の切断面とが当接することになる。
 ここで、図9A~9Cに、2つの育苗部材20を用いた接ぎ木の様子の一例を示す。図示するように、台木となる植物5Aの種子を播いた育苗部材20(図9B)と、穂木となる植物5Bの種子を播いた育苗部材20(図9A)とを、茎収容部34の途中となる位置で水平に切断する。そして、台木のアレイ21(図9Bの種子収容部32側の切断片)の上に、穂木のアレイ22(図9Aの子葉側の切断片)を乗せる。これにより、台木の茎の切断面と穂木の茎の切断面とが当接し、接ぎ木が行なわれる(図9C)。
 その後、図6に示すように、台木の茎の切断面と穂木の茎の切断面とを当接させた状態で、明所(弱光)で育苗する(工程S170)。これにより、台木の茎の切断面と穂木の茎の切断面とが接合され、接ぎ木苗が得られる。以上により、接ぎ木苗の生産が完了する。
 なお、第1実施形態では、育苗ユニット30として、種子収容部32の直径φを900μm、茎収容部34及び根収容部36の幅dを250μm、茎収容部34の長さL1を1000μm、根収容部36の長さL2を500μmとした2組の育苗部材20を用意し、台木・穂木共にシロイヌナズナを用いて接ぎ木を行った。
 育苗ユニット30の種子収容部32に種子を播き、植物育成培地40を取り付け、暗所に置いて育苗したところ、2日で子葉が茎収容部34の一端(開口端)近傍に達した。その後、明所で1~2日育苗すると、子葉が展開した。上述したように、茎収容部34の途中の位置で水平に育苗部材20ごと切断し、台木のアレイの上に穂木のアレイを整合させて乗せて接ぎ木した。接ぎ木は約1週間で成立することがわかった。接ぎ木の成立は、維管束の再連絡をシンプラスティック輸送のトレーサー色素を葉に投与して根を観察し、根から色素の蛍光を検出することにより確認した。また、接ぎ木したシロイヌナズナの植物は、次世代の種子を形成することも確認した。
 次に、第1実施形態の接ぎ木用の育苗部材20及びそれを用いた接ぎ木苗の生産方法における作用効果について説明する。
 第1実施形態の接ぎ木用の育苗部材20は、複数の育苗ユニット30を備えている。各育苗ユニット30は、種子収容部32と茎収容部34と茎保持部(茎収容部34の内壁面341)とを備えた簡易な構造である。そのため、育苗部材20を用いて、接ぎ木に供する植物体(接ぎ木用の苗)を簡便に用意することができる。特に、育苗ユニット30が茎保持部(茎収容部34の内壁面341)を備えていることにより、茎保持部(茎収容部34の内壁面341)によって茎が保持された状態の接ぎ木用の苗を簡便に用意することができる。
 例えば、第1実施形態の育苗部材20では、複数の台木が一列に配列した台木のアレイや複数の穂木が一列に配列した穂木のアレイを得ることができる。そして、台木のアレイの上に穂木のアレイを整合するように乗せるだけで一列に配列した複数の接ぎ木苗を得ることができる。このように、簡便で機械的な作業で精度良く接ぎ木を行うことができる。よって、誰でも簡便に均一な接ぎ木苗を精度良く生産でき、接ぎ木苗の生産性向上、品質向上を図ることができる。
 また、育苗部材20(育苗ユニット30)は、簡易な構造で用意することができる。そのため、育苗部材20を大量に準備できる。これにより、育苗部材20を用いて、大量に接ぎ木苗を生産できる。また、接ぎ木の対象となる植物体に合わせて育苗部材20のサイズ等を調整することが容易であるため、小さい植物から大きい植物までサイズを問わず、また発芽して間もない幼苗から成長した植物体まで成長段階を問わず、接ぎ木を容易に行うことができる。
 また、育苗部材20を用いることにより、育苗の準備が容易になると共に、育苗場所の省スペース化を図ることができる。また、植物の育成期間の短縮も可能である。これにより、育成コストの低減を図ることができる。また、幼植物(特に素手で扱うことのできない程度の小さいサイズの幼植物)を対象とすれば、育成時間短縮による育成コストの低減、接ぎ木苗のサイズが小さいことによる輸送コストの低減を図ることができる。
 また、各育苗ユニット30の種子収容部32の一部は、種子収容部32の外部に開口可能に構成されている。そのため、植物の種子を種子収容部32の開口部分から種子収容部32内に容易に投入することができる。これにより、植物の種子を茎収容部34から投入する必要がないため、茎収容部34の内径を植物の茎の径に合わせて設定することができる。また、植物の発芽及び育成に必要な植物育成培地40を種子収容部32の開口部分から種子収容部32(具体的には種子収容部32内に収容する植物の種子)に対して供給でき、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 また、各育苗ユニット30の茎収容部34の一部は、茎収容部34の外部に開口可能に構成されている。そのため、植物の発芽及び育成に必要な植物育成培地40を茎収容部34の開口部分から茎収容部34(具体的には茎収容部34内に収容する植物の茎)に対して供給でき、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。また、植物の茎を伸長させ、育苗ユニット30の外部で子葉、初生葉等を展開させることができ、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 また、寒天培地等の植物育成培地40を用いることにより、顆粒の大きな土等を用いる場合と比較して、育苗部材20を大幅に小型化できると共に所望の形状の育苗部材20を容易に準備することができる。また、小型の育苗部材20を用いることにより、マイクロメーターオーダーで接ぎ木用の苗(例えば植物の茎の切断面)の位置決め(座標決め)ができるため、接ぎ木を精度良く行うことができる。これにより、従来困難であった小さな幼植物の接ぎ木を容易に、精度良く行うことができる。
 また、発芽して伸長した植物の茎は、育苗ユニット30の茎保持部(茎収容部34の内壁面341)によって直ちに保持することが可能となるため、子葉、初生葉等が茎収容部32の開口部分から育苗ユニット30の外部に出現してから直ちに接ぎ木を行うことが可能となる。これにより、発芽後の幼植物を直ちに接ぎ木することが可能となる。
 また、育苗ユニット30は、種子収容部32及び茎収容部34に加えて、さらに根収容部36を有している。そのため、根収容部36において植物の根を伸長させることができる。これにより、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 また、育苗ユニット30の根収容部36は、その一端が外部に開口している。そのため、植物の根を育苗ユニット30の外部でさらに伸長させることができる。これにより、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 また、育苗ユニット30は、板状である。そのため、育苗ユニット30の小型化、さらには育苗部材20全体の小型化を図ることができる。また、育苗部材20の小型化により、育苗場所の省スペース化を図ることもできる。
 また、育苗ユニット30は、板状であり、種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36を一方の主面において開口するように形成している。そのため、種子収容部32への種子の投入、種子収容部32、茎収容部34及び根収容部36への植物育成培地40の供給、接ぎ木後の接ぎ木苗の取り出しが容易となる。
 また、育苗部材20(育苗ユニット30)は、弾性変形可能な材料により構成されている。そのため、育苗ユニット30において育成した植物を保持できる。茎収容部34の一部(具体的には内壁面341)を茎保持部として機能させて、育成した植物の茎を保持できる。これにより、育苗ユニット30の茎収容部34内の植物の茎を育苗部材20ごと切断した場合であっても、茎収容部34内において植物の茎を保持できる。また、植物の成長に合わせて育苗ユニット30が柔軟に変形できるため、植物との密着性を高め、植物の茎の保持が容易となり、さらには植物の成長を阻害しないという効果も得られる。
 また、育苗部材20は、複数の育苗ユニット30を備えている。そのため、育苗部材20を用いて、より大量に接ぎ木苗を生産できる。これにより、接ぎ木苗の生産性向上をより一層図ることができる。
 また、育苗部材20(複数の育苗ユニット30)は、一体的に構成されている。そのため、育苗部材20の構造の簡素化を図ることができる。また、複数の育苗部材20を用いた接ぎ木作業が容易となる。
 また、複数の育苗ユニット30は、各育苗ユニット30の茎収容部34が同一の方向を向くように、所定の方向に並んで配置されている。そのため、複数の育苗部材20を用いた接ぎ木作業(特に植物の茎の切断、植物の茎の切断面同士の接合)が容易となる。
 また、複数の育苗ユニット30は、各育苗ユニット30の茎収容部34が等間隔に並んで配置されている。そのため、複数の育苗部材20を用いた接ぎ木作業(特に植物の茎の切断、植物の茎の切断面同士の接合)が容易となる。
 また、育苗部材20は、幼植物(特に素手で扱うことのできない程度の小さいサイズの幼植物)の接ぎ木を対象としている。そのため、育成時間短縮による育成コストの低減、接ぎ木苗のサイズが小さいことによる輸送コストの低減を図ることができる。また、これまでは人の手で接ぎ木するには小さくて困難であった植物に対しても、接ぎ木することができるという上述の効果を有効に発揮できる。
 また、第1実施形態の接ぎ木苗の生産方法は、接ぎ木用の育苗部材20を複数用いて行う。そのため、上述したように、簡便に精度良く接ぎ木を行うことができ、簡便に精度良く接ぎ木苗を生産できる。また、誰でも簡便に均一な接ぎ木苗を精度良く生産することが可能となり、接ぎ木苗の品質向上を図ることができる。また、育成コスト、輸送コストの低減を図ることができる。
 また、第1実施形態の接ぎ木苗の生産方法において、接ぎ木工程では、各育苗部材20の育苗ユニット30の茎保持部(茎収容部34の内壁面341)によって保持された植物の茎を切断し、各育苗部材20を複数の部分に分割(切断)して複数の分割片(切断片)を形成し、植物の茎の切断面同士が当接するように、各育苗部材20の分割片(切断片)を配置する。そのため、接ぎ木工程での接ぎ木作業(特に植物の茎の切断面同士の接合)が容易となる。
 また、育苗工程では、植物の子葉が茎収容部34の一端(開口端)に達するまでは、育苗部材20を暗所に置き、それ以降は育苗部材20を明所に置く。すなわち、育苗部材20を暗所に置くことにより、茎収容部34において子葉を展開させることなく茎を十分に伸長させ、茎収容部34に茎を適正に配置することができる。また、育苗部材20を明所に置くことにより、茎収容部34の外部で子葉を展開させ、茎は太く成長して茎収容部34に適合し、茎保持部(茎収容部34の内壁面341)によって保持されるようになる。これにより、植物の育成を容易かつ円滑に行うことができる。
 このように、第1実施形態によれば、接ぎ木の対象となる植物体のサイズや成長段階を問わず、簡便に接ぎ木苗を生産でき、かつ、接ぎ木苗の生産性向上、品質向上、コスト低減を図ることができる接ぎ木用の育苗部材20及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法を提供することができる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態は、図10及び図11A~11Dに示すように、接ぎ木用の育苗部材20を3つ用いた接ぎ木苗の生産方法の例である。なお、上述の第1実施形態と同様の構成、方法及び作用効果については説明を適宜省略する。
 図10は、育苗部材20を用いた接ぎ木苗の生産方法の一例を示す工程図である。同図に示すように、接ぎ木苗の生産方法は、まず、育苗部材20を3つ用意する(工程S200)。すなわち、3組の育苗部材20を備えた育苗セットを用意する。次いで、第1の育苗部材20の各種子収容部32に、台木となる植物(第1の植物)の種子を播く。また、第2の育苗部材20の各種子収容部32に、中間台木となる植物(第2の植物)の種子を播く。また、第3の育苗部材20の各種子収容部32に、穂木となる植物(第3の植物)の種子を播く(工程S210)。
 次いで、3つの育苗部材20の一方の主面(育苗ユニット30の種子収容部32等が形成された面)に、メンブレンフィルターを介して植物育成培地40を取り付ける(工程S220)。次いで、3つの育苗部材20を植物育成培地40ごと垂直に立て、子葉が茎収容部34の一端(開口端)近傍に至るまで暗所に置いて育苗する(工程S230)。子葉が展開することなく茎収容部34の一端(開口端)近傍に至ると、子葉が展開するまで明所において育苗する(工程S240)。これにより、子葉が展開する。
 次いで、第1の育苗部材20については、茎収容部34の途中となる位置(例えば切断用目印38cの位置)で水平に育苗部材20ごと切断する。また、第2の育苗部材20については、茎収容部34の途中となる2箇所の位置(例えば切断用目印38a、38cの位置)で水平に育苗部材20ごと切断する。また、第3の育苗部材20については、茎収容部34の途中となる位置(例えば切断用目印38aの位置)で水平に育苗部材20ごと切断する(工程S250)。
 こうした切断により、台木となる植物の種子を播いた第1の育苗部材20の種子収容部32側の切断片(分割片)は、台木のアレイとなる。また、中間台木となる植物の種子を播いた第2の育苗部材20の茎収容部34の一部の切断片(分割片)は、中間台木のアレイとなる。また、穂木となる植物の種子を播いた第3の育苗部材20の子葉側の切断片(分割片)は、穂木のアレイとなる。
 次いで、台木のアレイの上に中間台木のアレイを整合するように乗せると共に、中間台木のアレイの上に穂木のアレイを整合するように乗せて接合する(工程S260)。台木のアレイ、中間台木のアレイ、穂木のアレイは、同一の育苗部材20を茎収容部34の途中となる位置で水平に切断して得られているから、台木のアレイの上に中間台木のアレイを整合するように乗せると共に、中間台木のアレイの上に穂木のアレイを整合するように乗せるだけで、台木のアレイの茎収容部34と中間台木の茎収容部34とが整合すると共に、中間台木の茎収容部34と穂木のアレイの茎収容部34とが整合する。そして、台木の茎の切断面と中間台木の茎の切断面とが当接すると共に、中間台木の茎の切断面と穂木の茎の切断面とが当接することになる。
 ここで、図11A~11Dに、3つの育苗部材20を用いた接ぎ木の様子の一例を示す。図示するように、台木となる植物5Aの種子を播いた第1の育苗部材20(図11C)と、中間台木となる植物5Cの種子を播いた第2の育苗部材20(図11B)と、穂木となる植物5Bの種子を播いた第3の育苗部材20(図11A)とを、茎収容部34の途中の破線の位置で水平に切断する。そして、台木のアレイ21(図11Cの種子収容部32側の切断片)の上に、中間台木のアレイ23(図11Bの2つの破線の間の切断片)を乗せると共に、中間台木のアレイ23の上に、穂木のアレイ22(図11Aの子葉側の切断片)を乗せる。これにより、台木の茎の切断面と中間台木の茎の下側の切断面が当接すると共に、中間台木の茎の上側の切断面と穂木の茎の切断面とが当接し、接ぎ木が行われる(図11D)。
 その後、図10に示すように、台木、中間台木及び穂木の茎の切断面同士を当接させた状態で、明所で育苗する(工程S270)。これにより、切断面同士が接合され、接ぎ木苗が得られる。以上により、接ぎ木苗の生産が完了する。なお、中間台木としては、広範な植物と接ぎ木が可能なタバコ属等を用いることができる。
 第2実施形態の場合には、中間台木を使用するため、台木と穂木との組み合わせの自由度を高くすることができる。また、中間台木として広範な植物と接ぎ木が可能なタバコ属等を用いれば、中間台木を介在させることにより、互いに接ぎ木不合和性である植物同士を接ぎ木することが可能となる。
 なお、第2実施形態では、3つの植物を同時に接ぎ木したが、例えば、2つの植物を接ぎ木した後、その接ぎ木した植物と他の植物とを接ぎ木してもよい。すなわち、複数回の接ぎ木作業を行うようにしてもよい。また、4つ以上の植物を接ぎ木する場合も同様である。
 (第3実施形態)
 第3実施形態は、図12、図13に示すように、接ぎ木用の育苗部材20(育苗ユニット30)の構成を変更した例である。なお、上述の第1実施形態と同様の構成、方法及び作用効果については説明を適宜省略する。
 図12に示すように、育苗部材20は、種子収容部32から茎収容部34及び根収容部36が水平面から傾斜して(例えば、傾斜角:30~60°の範囲)形成された育苗ユニット30が水平に複数配列するように構成されている。この場合、茎収容部34の両側に水平に形成された切断用目印38に沿って切断することにより、茎を斜めに切断した台木のアレイと台木の切断角度と同一の角度をもって茎を斜めに切断した穂木のアレイを得ることができ、茎を斜めに切断した台木と穂木の接ぎ木苗を得ることができる。このとき、育苗ユニット30の茎収容部34及び根収容部36が鉛直方向となるようにして育苗することが好ましい。
 なお、育苗部材20は、図13に例示する育苗部材集合体110を破線で切断することにより得ることができる。このような育苗部材20であっても、2つ用いて台木と穂木による接ぎ木苗を生産したり、3つ用いて台木と中間台木と穂木による接ぎ木苗を生産したりすることができる。
 (第4実施形態)
 第4実施形態は、図14A、14Bに示すように、接ぎ木用の育苗部材20(育苗ユニット30)の構成を変更した例である。なお、上述の第1実施形態と同様の構成、方法及び作用効果については説明を適宜省略する。
 図14Aに示すように、育苗部材20の育苗ユニット30は、種子収容部と茎収容部とが一体となった育苗部33を有する。育苗部33は、育苗部材20の一方の主面において開口するように形成されている。育苗部33には、育苗部33の底面から突出して形成された円柱状の茎保持部31が複数設けられている。育苗部33の両側には、凹溝状の切断用目印38が形成されている。切断用目印38は、育苗部33に連通して形成されている。
 図14Bに示すように、茎保持部31は、育苗部33内において、発芽した植物5の茎51の伸長を案内すると共に、伸長した茎51を保持する。これにより、伸長した植物5の茎51を茎保持部31によって十分に保持することができる。
 (第5実施形態)
 第5実施形態は、図15~図18に示すように、接ぎ木用の育苗部材20(育苗ユニット30)の構成を変更した例である。なお、上述の第1実施形態と同様の構成、方法及び作用効果については説明を適宜省略する。
 図15~図18に示す育苗部材20は、上述の第1実施形態~第4実施形態のように、途中まで暗所で育苗し、途中から明所で育苗する場合とは異なり、最初から最後まで明所で育苗する場合に用いられる。
 図15に示すように、育苗部材20の育苗ユニット30は、種子収容部と茎収容部と根収容部とが一体となった育苗部33を有する。育苗部33は、縦長に形成された空間であり、吸水させた植物5の種子50が発芽の際に回転可能な幅であり、子葉が展開可能な大きさに調整されている。育苗部33の両側の内壁面35は、発芽した植物5の茎の伸長を案内する機能を有すると共に、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。育苗部33の両側には、凹溝状の切断用目印38が形成されている。切断用目印38は、育苗部33に連通して形成されている。
 図16に示すように、育苗部材20の育苗ユニット30は、種子収容部と茎収容部と根収容部とが一体となった育苗部33と、育苗部33の両側において育苗部33の底面から突出して形成された板状の一対の育苗保持部37とを有する。育苗部33は、育苗部材20の一方の主面側において開口するように形成されている。育苗部33は、縦長に形成された空間であり、吸水させた植物5の種子50が発芽の際に回転可能な幅に調整されている。育苗保持部37は、容易に弾性変形可能であり、子葉が展開する際にはそれを妨げないように弾性変形する。また、育苗保持部37は、発芽した植物5の茎の伸長を案内する機能を有すると共に、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。育苗部33の両側(一対の育苗保持部37)には、凹溝状の切断用目印38が形成されている。切断用目印38は、育苗部33に連通して形成されている。
 図17に示すように、育苗部材20の育苗ユニット30は、種子収容部と茎収容部と根収容部とが一体となった育苗部33を有する。育苗部33には、育苗部33の底面から突出して形成された板状の育苗保持部37が一対設けられている。育苗保持部37同士の間の距離(幅)は、吸水させた植物5の種子50が発芽の際に回転可能な幅に調整されている。育苗保持部37は、容易に弾性変形可能であり、子葉が展開する際にはそれを妨げないように弾性変形する。また、育苗保持部37は、発芽した植物5の茎の伸長を案内する機能を有すると共に、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。育苗部33の両側には、一対の育苗保持部37を横切るように凹溝状の切断用目印38が形成されている。切断用目印38は、育苗部33に連通して形成されている。
 図18に示すように、育苗部材20の育苗ユニット30は、種子収容部と茎収容部と根収容部とが一体となった育苗部33を有する。育苗部33には、育苗部33の底面から突出して形成された円柱状の育苗保持部37が複数設けられている。複数の育苗保持部37は、縦に2列に並んで配置されている。育苗保持部37同士の間の距離(幅)は、吸水させた植物5の種子50が発芽の際に回転可能な幅に調整されている。育苗保持部37は、容易に弾性変形可能であり、子葉が展開する際にはそれを妨げないように弾性変形する。また、育苗保持部37は、発芽した植物5の茎の伸長を案内する機能を有すると共に、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。育苗部33の両側には、凹溝状の切断用目印38が形成されている。切断用目印38は、育苗部33に連通して形成されている。
 (第6実施形態)
 第6実施形態は、図19、図20A、20Bに示すように、接ぎ木用の育苗部材20(育苗ユニット30)の構成を変更した例である。なお、上述の第5実施形態と同様の構成、方法及び作用効果については説明を適宜省略する。
 図19、図20A、20Bに示すように、育苗部材20は、育苗第1部材20Aと育苗第2部材20Bとの2つの部材により構成されている。育苗ユニット30は、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aと育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bとにより構成されている。
 図19に示すように、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aは、種子収容部と茎収容部と根収容部とが一体となった育苗部33を有する。育苗部33には、育苗部33の底面から突出して形成された円錐状の育苗案内部39が複数設けられている。複数の育苗案内部39は、縦に2列に並んで配置されている。育苗案内部39同士の間の距離(幅)は、吸水させた植物5の種子50が発芽の際に回転可能な幅に調整されている。育苗案内部39は、容易に弾性変形可能であり、子葉が展開する際にはそれを妨げないように弾性変形する。また、育苗保持部37は、発芽した植物5の茎の伸長を案内する機能を有する。
 図20Aに示すように、育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bは、円柱状の育苗保持部37を複数有する。複数の育苗案内部37は、縦に2列に並んで配置されている。育苗保持部37は、容易に弾性変形可能であり、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。
 接ぎ木苗の生産に当たっては、図20Aに示すように、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aにおいて、植物5を育成する。そして、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aの育苗部33内に、育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bの複数の育苗保持部37を押し込む。
 次いで、図20Bに示すように、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aから育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bを引き離すことにより、植物5の茎51が複数の育苗保持部37によって保持された状態の育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bが得られる。その後、育苗第2部材20Bを用いて接ぎ木を行い、接ぎ木苗を得る。
 また、接ぎ木苗の生産に当たっては、別の方法を用いてもよい。例えば、図21Aに示すように、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aにおいて、植物5を育成する。そして、植物5の茎51の二箇所に接着剤41を塗布する。この接着剤41は、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。その後、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aの植物5に対して、板状の育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bを押し付ける。
 そして、図21Bに示すように、育苗第1部材20Aのユニット第1部30Aから育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bを引き離すことにより、植物5の茎51が接着剤41を介して育苗第2部材20Bのユニット第2部30Bに保持される。その後、育苗第2部材20Bを用いて接ぎ木を行い、接ぎ木苗を得る。
 (第7実施形態)
 第7実施形態は、図22、図23A、23Bに示すように、接ぎ木用の育苗部材20(育苗ユニット30)の構成を変更した例である。なお、上述の第5実施形態と同様の構成、方法及び作用効果については説明を適宜省略する。
 図22に示すように、育苗部材20の育苗ユニット30は、種子収容部と茎収容部と根収容部とが一体となった育苗部33を有する。育苗部33には、育苗部33の両側の内壁面から突出して形成された板状の育苗保持部37が上下に2つずつ、合計4つ設けられている。育苗部33の幅は、吸水させた植物5の種子50が発芽の際に回転可能な幅に調整されている。育苗保持部42は、容易に弾性変形可能であり、子葉が展開する際にはそれを妨げないように弾性変形する。また、育苗保持部42は、発芽した植物5の茎の伸長を案内する機能を有すると共に、伸長した植物5の茎を保持する茎保持部の機能を有する。育苗部33の両側には、凹溝状の切断用目印38が形成されている。切断用目印38は、育苗部33に連通して形成されている。
 図23Aに示すように、育苗保持部42は、育苗部33内において、発芽した植物5の茎51の伸長を案内すると共に、伸長した茎51を保持する。これにより、伸長した植物5の茎51を育苗保持部42によって十分に保持することができる。また、図23Bに示すように、植物5の茎51を育苗保持部42によって保持した状態で、さらに育苗部33の開口部分を覆うように上下にシート部材43を配置することにより、植物5の茎51の保持をより一層十分にすることができる。
 (その他の実施形態)
 本開示は、上述の実施形態に何ら限定されるものではなく、本開示を逸脱しない範囲において種々の態様で実施しうることはいうまでもない。
 (1)上述の実施形態では、育苗部材20を板状としたが、これに限定されるものではなく、種々の形状を採用することができる。また、育苗ユニット30の種子収容部32、茎収容部34、茎保持部31、根収容部36等の形状は、対象とする植物の種類、サイズ等によって、適宜、変更可能である。
 (2)上述の実施形態では、育苗部材20において、各育苗ユニット30の茎収容部34の両側に種子収容部32からの距離が異なる3つの切断用目印38a、38b、38cを形成したが、切断用目印の数はこれに限定されるものではない。また、こうした切断用目印を形成しないようにしてもよい。
 (3)上述の実施形態では、育苗ユニット30の種子収容部32に種子を播いた後に、育苗部材20の一方の主面にメンブレンフィルターを介して植物育成培地40を取り付け、茎収容部34が垂直になるように植物育成培地40ごと育苗部材20を立てるものとしたが、種子収容部32に種子と共に植物育成培地を適当量入れるものとすれば、その状態の育苗部材20を茎収容部34が垂直になるように立てるものとしてよい。こうすれば、メンブレンフィルター及び植物育成培地分だけ更に省スペースで接ぎ木苗を生産できる。
 (4)上述の実施形態では、各育苗部材20の育苗ユニット30の茎収容部34内の植物の茎を切断する際に、育苗部材20ごと切断したが、育苗部材20(育苗ユニット30)を植物の茎の切断位置で分割できるように構成しておけば、植物の茎だけを切断して育苗部材20を切断せずに済むため、育苗部材20を再利用することが可能となる。
 (5)上述の実施形態では、複数の植物を接ぎ木して接ぎ木苗を生産した。ここで、複数の植物とは、同種の植物であってもよいし、異なる種に属する植物であってもよいし、これらが混在していてもよい。
 (6)上述の実施形態では、台木用の植物と穂木用の植物とを接ぎ木(2つの植物を接ぎ木)したり、台木用の植物と穂木用の植物との間に中間台木の植物を配置して、3つの植物を接ぎ木したりしている。中間台木の植物は、1つであってもよいし、複数であってもよい。すなわち、3つの植物を接ぎ木することもできるし、4つ以上の植物を接ぎ木することもできる。
 (7)育苗部材20(育苗ユニット30)は、例えば、生物分解性材料により構成されていてもよい。この場合には、育苗部材20(育苗ユニット30)を用いて生産した接ぎ木苗を育苗部材20(育苗ユニット30)から取り出すことなく、育苗部材20(育苗ユニット30)ごと広大な耕地に散布すること(苗まき)ができる。なお、生物分解性材料としては、ゼイン(トウモロコシから抽出した非水溶性蛋白質)等を用いることができる。
 (8)本開示の各構成要素は概念的なものであり、上述の実施形態に限定されない。例えば、1つの構成要素が有する機能を複数の構成要素に分散させたり、複数の構成要素が有する機能を1つの構成要素に統合したりしてもよい。また、上述の実施形態の構成の少なくとも一部を同様の機能を有する公知の構成に置き換えてもよい。

Claims (12)

  1.  接ぎ木用の育苗部材であって、
     少なくとも1つの育苗ユニットを備え、
     該少なくとも1つの育苗ユニットは、植物の種子を収容し、前記植物が発芽する空間を有するように構成された種子収容部と、発芽して伸長した前記植物の茎を収容するように構成された茎収容部と、伸長した前記植物の茎を保持するように構成された茎保持部と、を備え、
     前記少なくとも1つの育苗ユニットの前記種子収容部の少なくとも一部は、前記種子収容部の外部に開口可能に構成され、
     前記少なくとも1つの育苗ユニットの前記茎収容部の少なくとも一部は、前記茎収容部の外部に開口可能に構成されている、接ぎ木用の育苗部材。
  2.  前記少なくとも1つの育苗ユニットの茎保持部は、可動性を有し、伸長した前記植物の茎に接触した状態で、前記植物の茎を保持するように構成されている、請求項1に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  3.  前記少なくとも1つの育苗ユニットは、板状である、請求項1又は2に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  4.  前記少なくとも1つの育苗ユニットは、弾性変形可能な材料を含んでいる、請求項1~3のいずれか1項に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  5.  前記少なくとも1つの育苗ユニットは、複数の育苗ユニットを備えている、請求項1~4のいずれか1項に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  6.  前記複数の育苗ユニットは、一体的に形成されている、請求項5に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  7.  前記複数の育苗ユニットは、該複数の育苗ユニット各々の前記茎収容部が同一の方向を向くように、所定の方向に並んで配置されている、請求項5又は6に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  8.  前記複数の育苗ユニットは、該複数の育苗ユニット各々の前記茎収容部が等間隔に並んで配置されている、請求項7に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  9.  前記育苗部材は、幼植物の接ぎ木に用いられる、請求項1~8のいずれか1項に記載の接ぎ木用の育苗部材。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載の接ぎ木用の育苗部材を複数備えている、接ぎ木用の育苗セット。
  11.  接ぎ木苗の生産方法であって、
     各々が請求項1~9のいずれか1項に記載の接ぎ木用の育苗部材である、第1の育苗部材及び第2の育苗部材を用意することと、
     前記第1の育苗部材における前記育苗ユニットの前記種子収容部に第1の植物の種子を収容し、前記育苗ユニットの前記種子収容部内で前記第1の植物の前記種子を発芽させ、前記育苗ユニットの前記茎収容部内で前記第1の植物の茎を伸長させることと、
     前記第1の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって前記第1の植物の前記茎を保持することと、
     前記第1の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第1の植物の前記茎を切断することと、
     前記第2の育苗部材における前記育苗ユニットの前記種子収容部に第2の植物の種子を収容し、前記育苗ユニットの前記種子収容部内で前記第2の植物の前記種子を発芽させ、前記育苗ユニットの前記茎収容部内で前記第2の植物の茎を伸長させることと、
     前記第2の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって前記第2の植物の前記茎を保持することと、
     前記第2の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第2の植物の前記茎を切断することと、
     前記第1の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第1の植物の前記茎の切断面と、前記第2の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第2の植物の前記茎の切断面と、を接合することと、を備えている、接ぎ木苗の生産方法。
  12.  前記第1の育苗部材を複数の部分に分割して複数の分割片を形成することと、
     前記第2の育苗部材を複数の部分に分割して複数の分割片を形成することと、をさらに備え、
     前記第1の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第1の植物の前記茎の切断面と、前記第2の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第2の植物の前記茎の切断面と、を接合することは、前記第1の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第1の植物の前記茎の切断面と、前記第2の育苗部材における前記育苗ユニットの前記茎保持部によって保持された前記第2の植物の前記茎の切断面と、が当接するように、前記第1の育苗部材における前記複数の分割片のうちの1つの分割片と、前記第2の育苗部材における前記複数の分割片のうちの1つの分割片と、を配置することを含む、請求項11に記載の接ぎ木苗の生産方法。
PCT/JP2016/054168 2015-02-13 2016-02-12 接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法 WO2016129683A1 (ja)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/550,942 US10617065B2 (en) 2015-02-13 2016-02-12 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling
EP16749326.1A EP3257355A4 (en) 2015-02-13 2016-02-12 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling
MX2017010173A MX2017010173A (es) 2015-02-13 2016-02-12 Miembro de cultivo de plantulas y conjunto de cultivo de plantulas para injerto, y metodo para producir plantulas injertadas.
KR1020177024805A KR20170118108A (ko) 2015-02-13 2016-02-12 접목용 육묘부재 및 육묘세트 및 접목묘 생산방법
CA2976423A CA2976423A1 (en) 2015-02-13 2016-02-12 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling
BR112017017228-3A BR112017017228A2 (pt) 2015-02-13 2016-02-12 membro de viveiro de muda e conjunto de viveiro de muda para enxertia, e método para produzir muda enxertada
JP2016574866A JP6270187B2 (ja) 2015-02-13 2016-02-12 接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法
AU2016216962A AU2016216962A1 (en) 2015-02-13 2016-02-12 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling
CN201680010049.2A CN107205341B (zh) 2015-02-13 2016-02-12 嫁接用育苗部件、育苗套件以及嫁接苗的生产方法
EA201791827A EA201791827A1 (ru) 2015-02-13 2016-02-12 Элемент питомника сеянцев и установка питомника сеянцев для прививки и способ получения привитого сеянца
IL253842A IL253842A0 (en) 2015-02-13 2017-08-06 Seedlings of nursery members and a set of nursery seedlings for assembly and a method for creating complex seedlings
US16/144,125 US11147216B2 (en) 2015-02-13 2018-09-27 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015026570 2015-02-13
JP2015-026570 2015-02-13

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/550,942 A-371-Of-International US10617065B2 (en) 2015-02-13 2016-02-12 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling
US16/144,125 Continuation US11147216B2 (en) 2015-02-13 2018-09-27 Seedling nursery member and seedling nursery set for grafting, and method for producing grafted seedling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016129683A1 true WO2016129683A1 (ja) 2016-08-18

Family

ID=56614791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/054168 WO2016129683A1 (ja) 2015-02-13 2016-02-12 接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法

Country Status (12)

Country Link
US (2) US10617065B2 (ja)
EP (1) EP3257355A4 (ja)
JP (2) JP6270187B2 (ja)
KR (1) KR20170118108A (ja)
CN (1) CN107205341B (ja)
AU (1) AU2016216962A1 (ja)
BR (1) BR112017017228A2 (ja)
CA (1) CA2976423A1 (ja)
EA (1) EA201791827A1 (ja)
IL (1) IL253842A0 (ja)
MX (1) MX2017010173A (ja)
WO (1) WO2016129683A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019235111A1 (ja) 2018-06-06 2019-12-12 グランドグリーン株式会社 接ぎ木用部材、接ぎ木用部材セット、接ぎ木用固定具及び接ぎ木苗の生産方法
JP2021531001A (ja) * 2018-07-13 2021-11-18 ロウズ ティーシー プロプライアタリー リミテッド 植物の増殖システム、装置及び方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10354997B2 (en) * 2017-04-28 2019-07-16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Method for manufacturing semiconductor device with replacement gates
KR102400243B1 (ko) * 2019-07-25 2022-05-23 대한민국 과채류 접목묘의 저장 방법
WO2021112231A1 (ja) * 2019-12-05 2021-06-10 グランドグリーン株式会社 接木装置
CN112205190A (zh) * 2020-10-12 2021-01-12 陕西天宇润泽生态农业有限责任公司 一种优良的核桃品种嫁接培育方法
EP4063779B1 (en) 2021-03-26 2024-01-10 Hamilton Sundstrand Corporation Heat-exchanger pins

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02127149U (ja) * 1989-03-27 1990-10-19
JPH08242699A (ja) * 1995-03-09 1996-09-24 Techno Grafting Kenkyusho:Kk 接木苗用の育苗トレイ

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1446113A (en) * 1921-09-22 1923-02-20 Maude A Blackwell Plant-propagation cell or container
US3028705A (en) * 1961-01-03 1962-04-10 Paul J Howard Multiple container for plants
AU758266A (en) * 1966-06-28 1968-12-12 Walter Barr Pty. Limited Propagation device
US3835584A (en) * 1972-01-07 1974-09-17 M Shimazu Synthetic form resin propagation bed for plants cutting
US3973355A (en) * 1974-01-18 1976-08-10 Agritec Co. Self-contained hydrophilic plant growth matrix and method
CA991408A (en) * 1974-04-08 1976-06-22 John Walters Planting containers
US3992810A (en) * 1974-06-05 1976-11-23 Lakeland Enterprises, Inc. Seedling tray
US4057932A (en) * 1975-01-06 1977-11-15 Henry Anderson Spencer Container for seedlings
US4012866A (en) * 1976-03-01 1977-03-22 Brokaw William H Method of root stock propagation
US4050188A (en) * 1976-03-01 1977-09-27 Wingerden Aart Van Seedling growing container
FR2592756B1 (fr) * 1986-01-10 1988-03-18 Ferrand Claude Element tubulaire ouvrant destine a la culture et a l'automatisation de sa manutention
JPS6434590U (ja) * 1987-08-25 1989-03-02
NL8801724A (nl) * 1988-07-07 1990-02-01 Rockwool Lapinus Bv Agroplug, agroplug-systeem en een plugstrip daarvoor.
JPH02127149A (ja) * 1988-11-07 1990-05-15 Aisin Seiki Co Ltd 水滴除去装置
WO1990007869A1 (en) * 1989-01-19 1990-07-26 Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho Young plant grafting apparatus
DE8912710U1 (de) * 1989-10-27 1991-02-21 Fischer GmbH & Co KG Internationale Handelsgesellschaft mit gärtnerischen Erzeugnissen und Gartenbaubedarf, 5416 Hillscheid Vorrichtung zur Aufzucht von Pflanzenstecklingen
JPH0399930U (ja) 1989-10-27 1991-10-18
CA2028290C (en) * 1989-11-01 1996-12-17 Aart Van Wingerden Tray, apparatus and method for propagating, growing and handling plants
CA2017945C (en) * 1990-05-31 1998-05-19 Mario Robert Cormier Seedling container
NL9100161A (nl) * 1991-01-30 1992-08-17 Rockwool Grodan Bv Plantpot voor het telen van planten.
JPH0775456A (ja) * 1993-06-17 1995-03-20 Achilles Corp 水耕栽培用基材および植物の水耕栽培方法
JP2946393B2 (ja) 1994-06-10 1999-09-06 日本たばこ産業株式会社 植物苗の育成方法及び育苗用トレイキャップ
JPH08280265A (ja) 1995-04-11 1996-10-29 Mitsubishi Agricult Mach Co Ltd 育苗用苗ポット
JPH1084714A (ja) * 1996-09-11 1998-04-07 Yazaki Corp 植物栽培用水性ゲル培地
US6050027A (en) * 1999-01-05 2000-04-18 Landmark Plastic Corporation Container for shipping young plants or seedlings
NL1017794C2 (nl) * 2001-04-09 2002-10-10 Rombomatic B V Inrichting voor het machinaal afscheiden van stekken van een plantentak.
US20030014915A1 (en) * 2001-07-18 2003-01-23 Holmberg Douglas A. Method of plant or tree propagation
NL1021463C2 (nl) * 2002-09-16 2004-03-18 Tno Werkwijze voor het scheiden van rozetplanten.
US20080078118A1 (en) * 2003-11-17 2008-04-03 Aerogrow International, Inc. Master gardener baskets and methods for growing plants
US7171782B2 (en) * 2004-02-02 2007-02-06 Felknor Ventures, Llc Planter for growing plants
JP4857414B2 (ja) 2005-03-04 2012-01-18 井関農機株式会社 接木苗製造装置
US20070000170A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Rockwool International A/S Plant growth system
JP2007274996A (ja) * 2006-04-10 2007-10-25 Osaka Prefecture Univ 穂木収納容器およびこれを用いた接木装置
EP2525647B1 (en) * 2009-08-07 2018-07-11 Nuplant Pty Ltd Plantlet handling system
IT1398756B1 (it) * 2010-03-02 2013-03-18 Tea Project Srl Apparato automatico per innesti di vegetali
CN104202961B (zh) * 2011-12-23 2017-12-12 热带产品公司 栽培植物的容器、土壤混料和方法
US20130180171A1 (en) * 2012-01-13 2013-07-18 Kevin Oldenburg Systems and Methods for Harvesting and/or Analyzing Biological Samples
JP5508465B2 (ja) * 2012-04-09 2014-05-28 タキゲン製造株式会社 接ぎ木用植物の切断作業用治具
US10251350B2 (en) * 2012-11-13 2019-04-09 Jalmaja Holding B.V. Growing system and method for growing plants on water
CA2902251C (en) 2013-03-07 2020-12-29 Rockwool International A/S Method of growing plants
DK2803261T3 (en) * 2013-05-16 2017-04-24 Nelson Garden AB Plant propagation container, a tray and a greenhouse for the container, and a method for propagating the growth of cuttings
JP5629353B1 (ja) * 2013-05-24 2014-11-19 株式会社椿本チエイン 植物ホルダおよび移植装置
US9462756B2 (en) * 2013-11-20 2016-10-11 Ming-Tsun LIN Modular device for raising seedling

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02127149U (ja) * 1989-03-27 1990-10-19
JPH08242699A (ja) * 1995-03-09 1996-09-24 Techno Grafting Kenkyusho:Kk 接木苗用の育苗トレイ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3257355A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019235111A1 (ja) 2018-06-06 2019-12-12 グランドグリーン株式会社 接ぎ木用部材、接ぎ木用部材セット、接ぎ木用固定具及び接ぎ木苗の生産方法
JP2021531001A (ja) * 2018-07-13 2021-11-18 ロウズ ティーシー プロプライアタリー リミテッド 植物の増殖システム、装置及び方法
JP7523425B2 (ja) 2018-07-13 2024-07-26 ロウズ ティーシー プロプライアタリー リミテッド 植物の増殖システム、装置及び方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170118108A (ko) 2017-10-24
JP2018042568A (ja) 2018-03-22
MX2017010173A (es) 2018-02-21
CN107205341B (zh) 2020-06-05
US11147216B2 (en) 2021-10-19
US20190021237A1 (en) 2019-01-24
CA2976423A1 (en) 2016-08-18
IL253842A0 (en) 2017-09-28
EP3257355A1 (en) 2017-12-20
CN107205341A (zh) 2017-09-26
JP6270187B2 (ja) 2018-01-31
AU2016216962A1 (en) 2017-09-07
BR112017017228A2 (pt) 2018-04-10
US20180027744A1 (en) 2018-02-01
EA201791827A1 (ru) 2018-05-31
JPWO2016129683A1 (ja) 2017-11-02
JP6755013B2 (ja) 2020-09-16
EP3257355A4 (en) 2018-08-29
US10617065B2 (en) 2020-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6270187B2 (ja) 接ぎ木用の育苗部材及び育苗セット、並びに接ぎ木苗の生産方法
RU2708169C1 (ru) Устройство для прививки, высевающее устройство, способ получения привитых саженцев и система получения привитых саженцев
CN106416798B (zh) 利用草莓繁殖容器的草莓繁殖方法
US20170142920A1 (en) Materials and methods for large scale plant grafting
Jones et al. Micropropagation of adult birch trees: production and field performance
Dimante et al. Potato minitubers technology–its development and diversity: A review
JPH04252113A (ja) 果菜類幼苗の接ぎ木方法および接ぎ木装置
JP5954851B1 (ja) 接木苗と接木苗生産方法
JPH02273122A (ja) 植物の栽培方法及びその装置
CN203968614U (zh) 水分诱导壮根型植物种苗培养装置
CN1973611B (zh) 秭归空心李嫁接苗快速繁育的方法
Rodriquez et al. Grafting Capsicum to tomato rootstocks
Sabogal-Carvajal et al. Progress in seed production of Phaseolus albicarminus Debouck & N. Chaves, by use of grafting
SU1754007A1 (ru) Способ размножени плодовых культур
RU2781949C1 (ru) Способ выведения солеустойчивого сорта риса
Klinkong Vegetable grafting in Thailand
JP2604152B2 (ja) 接木苗育成方法
JP3130522U (ja) 教材用芽ねぎ栽培キット
Fira et al. The application of hydroculture for rooting cuttings in some horticultural species
Capocasa et al. Micropropagated strawberry mother plants for high quality frigo and plug plants nursery production
JP2025034303A (ja) 陰樹の栽培方法
RU2191502C2 (ru) Способ получения производственной партии маточной элиты семян льна-долгунца
JP2000139254A (ja) 組織培養を利用したエゾリンドウおよび エゾオヤマリンドウの栄養繁殖方法
RU2153796C1 (ru) Способ ускоренного размножения дефицитных подвоев
RU2151494C1 (ru) Способ получения изогенной линии по доминантному признаку семени у растений

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16749326

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 253842

Country of ref document: IL

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: MX/A/2017/010173

Country of ref document: MX

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016574866

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2976423

Country of ref document: CA

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112017017228

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20177024805

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2016749326

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016216962

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20160212

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201791827

Country of ref document: EA

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112017017228

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20170810