Enhancing of Germination and Seedling Growth of Aroma Vegetable Soybean Cultivar Chiang Mai 84-2 after Seed Coating with Bacillus subtilis

Authors

  • Nararat Thawong Division of Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
  • Jakkrapong Kangsopa Division of Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University https://orcid.org/0000-0003-3609-0338

Keywords:

Seedqualityseedenhancement, Seed coating, Bacillus subtilis, Vegetablesoybean

Abstract

This experiment aims to study the effect of coating seeds with B. subtilis on the germination and growth of the Chiang Mai 84-2 variety of aromatic vegetable soybean seeds. The experiment was conducted at the Seed Technology Unit, Department of Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University. Completely Randomized Design (CRD) was used as an experimental design in laboratory conditions and Sand conditions and the results are as follows, seeds coated with the coating substance without B. subtilis and seeds coated with the coating substance with 2 %v/v of B. subtilis showed the highest rate of germination at 85 % of the total number of seeds. Regarding seeds grown in sand as a nursery material, those coated with 2 %v/v of B. subtilis had the highest germination and speed of germinations. It was also found that seeds coated with 2%v/v of B. subtilis had longer shoot lengths and root lengths and the differences were statistically significant compared to uncoated seeds when examined under laboratory conditions. For the seeds grown in the tray using sand as a nursery material, it was found that those in all treatment groups had longer shoot lengths than uncoated seeds. None of the seed coating methods affected shoot fresh weight and shoot dry weight when compared to uncoated seeds. Therefore, 2%v/v of B. subtilis is the recommended ratio to be used for coating the Chiang Mai 84-2 variety of aromatic vegetable soybean seeds.

References

จักรพงษ์ กางโสภา, Russell. K.H., และบุญมี ศิริ. (2561). ผลของการทำ seed treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการ เจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม. วารสารเกษตร. 34(3): 385-397.

จักรพงษ์ กางโสภา. (2563). การเคลือบเมล็ดพันธุ์, ว. ผลิตกรรมการเกษตร. 1(2): 63-76.

จักรพงษ์ กางโสภา, พสธร สมโภชน์., สมใจ ยศศรี และเพชรรัตน์ จี้เพชร. (2564). การเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองหลังการเคลือบเมล็ดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis และ Beauveria bassiana. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6(1)

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์. (2565). ความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองหลังการเคลือบและพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 14(1): 266-281.

บุญมี ศิริ. (2558). การยกระดับและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์. โรงพิมพ์คลังนานา. ขอนแก่น.

พิมพ์นภา ขุนพิลึก. (2555). ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2. กรุงเทพฯ. กรมวิชาการเกษตร

อนุเทพ ภาสุระ. (2558). การใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ Bacillus subtilis ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็มจากน้ำทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา.

Arshad., M.,Saleem., M. and Hussain., S. (2007). Perspectives of bacterial ACC deaminase in phytoremediation. Trends in Biotechnology. 25(8): 356-362.

Association of Official Seed Analysts (AOSA). (1983). Seed Vigor Testing Handbook. Contribution No.32.

Ellis, R. H., and E. H. Roberts. (1980). The influence of temperature and moisture on seed viability period in barley. (Hordeum distichum L.). Ann. Bot. 45. 31-37.

Fehr, W.R., and Caviness, C.E. (1977). Stages of soybean development. Cooperative Extension Service, Agriculture and Home Economics Experiment Station, Iowa State University, Ames, Iowa.

Glick, B.R. (2012). Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. Scientifica. 1-15.

Glick, B.R. Cheng, Z., Czarny, J. and Duan, J. (2007). Promotion of plant growth by ACC deaminase -producing soil bacteria. European Journal of Plant Pathology. 119(3): 329-339.

ISTA. (2019). International Rules for Seed Testing, Edition 2019. International Seed Testing Association, Bassersdorf

Kesan, J.P. (2007). Agricultural Biotechnology and Intellectual Property: Seeds of Change. CAB International. Wallingford. UK.

Kloepper, J.W., Ryu, C.M. and Zhang, S. (2004). Induced systemic resistance and promotion of plant growth by Bacillus spp. The American Phytopathological Society. 94(11): 1259- 1266.

Kundu, B.S. and Gaur, A.C. (1980). Establishment of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria in rhizosphere and their effect on yield and nutrient uptake of wheat crop. Plant and Soil. 57(1980): 223-230.

Lakshminarayana, K., Narula, N., Hooda, I.S. and Faroda, A.S. (1992). Nitrogen economy in wheat (Triticum aestivum) through use of Azotobacter chroococcum. Indian Journal of Agricultural Sciences. 62(1): 75-76.

Martínez, L.L., Peniche, R.M., Iturriaga, M.H. and Arvizu-Medrano, S.M. (2013). Characterization of rhizobacteria isolated from tomato and their effect on tomato and bell pepper growth. Revista Fitotecnia Mexicana. 36(1): 63- 69.

Oteino, N., Lally, R.D., Kiwanuka, S., Lloyd, A., Ryan, D., Germaine, K.J. and Dowling, D.N. (2015). Plant growth promotion induced by phosphate solubilizing endophytic Pseudomonas isolates. Frontier in Microbiology. (6): 745.

Qian, L., Jin, H., Yang, Q., Zhu, L., Yu, X., Fu, X., Zhao, M. and Yuan, F. (2022). A Sequence Variation in GmBADH2 Enhances Soybean Aroma and Is a Functional Marker for Improving Soybean Flavor. Int. J. Mol. Sci. (23): 4116.

Yang, O., Li, C., Li, H., Li, Y. and Yu, N. (2009). Degradation of synthetic reactive azo dyes and treatment of textile wastewater by a fungi consortium reactor. Biochemical Engineering Journal. 43(3): 225-230.

Downloads

Published

30-04-2023

How to Cite

Thawong, N. ., & Kangsopa, J. (2023). Enhancing of Germination and Seedling Growth of Aroma Vegetable Soybean Cultivar Chiang Mai 84-2 after Seed Coating with Bacillus subtilis. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร, 2(-), 1–10. retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/261845

Issue

Section

Research Articles