การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของฟิโลเดนดรอนลูกผสมและเสน่ห์จันทร์บุษราคัมด่างเหลือง ด้วยวิธีการตัดชำระหว่างระบบโรงเรือนควบคุมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติเพื่อพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ:
ฟิโลเดนดรอนลูกผสม, ระบบการปลูกพืช, เกษตรกร, เกษตรยั่งยืนบทคัดย่อ
ไม้ประดับใบ โดยเฉพาะไม้ด่างมีมูลค่าทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการระบบการขยายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพแม้วิธีการตัดชำจะเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ แต่ยังพบปัญหาการออกรากล่าช้าและอัตราการรอดชีวิตไม่สม่ำเสมอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของฟิโลเดนดรอนลูกผสม (Philodendron spp.) และเสน่ห์จันทร์บุษราคัมด่าง (Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth) ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธี
ตัดชำ ภายใต้สภาพโรงเรือนควบคุมและโรงเรือนสภาพธรรมชาติ วางแผนการทดลองแบบ Split–Plot ใน Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ โดยวัดความยาวใบ ความกว้างใบ จำนวนราก และความยาวราก ที่ 7, 14, 21 และ 28 วันหลังปลูก ผลการทดลองพบว่า พืชที่ปลูกในโรงเรือนควบคุม (อุณหภูมิ 25–28 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 75–90% และแสง LED 1,000–1,400 ลักซ์) มีการเจริญเติบโตดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตั้งแต่วันที่ 21 เป็นต้นไป (p < 0.05) และสามารถย้ายปลูกได้ภายใน 21 วัน ขณะที่สภาพธรรมชาติใช้เวลา 40–60 วัน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แยกต้นทุนคงที่ 60,000 บาท ออกจากต้นทุนผันแปรค่าไฟฟ้า 3,963.56 บาทต่อรอบการผลิต เมื่อผลิตเต็มกำลัง (30 ต้น ๆ ละ 3,000 บาท) มีรายได้ 90,000 บาทต่อรอบ ก่อให้เกิดกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 86,036.44 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 143.39% ต่อรอบการผลิต และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.70 รอบการผลิต (~21 วัน) แสดงให้เห็นว่าโรงเรือนระบบปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนการผลิตไม้ประดับอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs 2 และ 12
Downloads
เอกสารอ้างอิง
Klanrit, P., Kitwetcharoen, H., Thanonkeo, P., and Thanonkeo, S. (2023). In vitro propagation of Philodendron erubescens ‘Pink Princess’ and ex vitro acclimatization of the plantlets. Horticulturae, 9(6), Article 688. https://doi.org/10.3390/horticulturae9060688
Sreekumar, S., Mukunthakumar, S., and Seeni, S. (2001). Morphogenetic responses of six Philodendron cultivars in vitro. Indian Journal of Experimental Biology, 39(12), 1280-1287. https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/12018525/
Singh, D., Basu, C., Meinhardt-Wollweber, M., and Roth, B. (2014). LEDs for energy efficient greenhouse lighting. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1406.3016
Alhnaity, B., Pearson, S., Leontidis, G., and Kollias, S. (2019). Using deep learning to predict plant growth and yield in greenhouse environments. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.00624
Duchesne, L., and Houle, D. (2011). Modelling day-to-day stem diameter variation and annual growth of balsam fir (Abies balsamea (L.) Mill.) from daily climate. Forest Ecology and Management, 262(5), 863-872. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.05.027
Oh, M.-M., Seo, J. H., Park, J. S., and Son, J. E. (2013). Physicochemical properties of mixtures of inorganic
supporting materials affect growth of potato (Solanum tuberosum L.) plantlets cultured photoautotrophically in a nutrient-circulated micropropagation system. Protected Horticulture, 53, 497-504. https://doi.org/10.1007/s13580-012-0043-1
Sosnowski, J., Truba, M., and Vasileva, V. (2023). The impact of auxin and cytokinin on the growth and development of selected crops. Agriculture, 13(3), Article 724. https://doi.org/10.3390/agriculture13030724
Zhang, Q., Gong, M., Xu, X., Li, H., and Deng, W. (2022). Roles of auxin in the growth, development, and stress tolerance of horticultural plants. Cells, 11(17), Article 2761. https://doi.org/10.3390/cells11172761
Adams, S. (2002). Predicting the weekly fluctuations in glasshouse tomato yields. In IV International Symposium on Models for Plant Growth and Control in Greenhouses: Modeling for the 21st Century – Agronomic (Acta Horticulturae, 593, p. 19). International Society for Horticultural Science. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.593.1
Akhtar, S. S., Mekureyaw, M. F., Pandey, C., and Roitsch, T. (2020). Role of cytokinins for interactions of plants with microbial pathogens and pest insects. Frontiers in Plant Science, 10, Article 1777. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01777
Fan, X.-R., Kang, M.-Z., Heuvelink, E., de Reffye, P., and Hu, B.-G. (2015). A knowledge-and-data-driven modeling approach for simulating plant growth: A case study on tomato growth. Ecological Modelling, 312, 363-373. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.06.006
Lin, K.-H., Huang, M.-Y., Huang, W.-D., Hsu, M.-H., Yang, Z.-W., and Yang, C.-M. (2013). The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth, development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata). Scientia Horticulturae, 150, 86-91. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.10.002
Massa, G. D., Kim, H. H., Wheeler, R. M., and Mitchell, C. A. (2008). Plant productivity in response to LED lighting. HortScience, 43(7), 1951-1956. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.7.1951
Mongkolsawat, W., Punjansing, T., and Loma-in, P. (2023). Effects of BA, TDZ, and NAA on growth of Philodendron ‘Birkin’ in vitro. PSRU Journal of Science and Technology, 8(1), 17-36. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/250932 (In Thai)
Alawaadh, A. A., Dewir, Y. H., Alwihibi, M. S., Aldubai, A. A., El-Hendawy, S., and Naidoo, Y. (2020). Micropropagation of lacy tree Philodendron (Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl.). HortScience, 55(2), 294-299. https://doi.org/10.21273/HORTSCI14612-19
Seliem, M. K., El-Mahrouk, M. E., El-Banna, A. N., Hafez, Y. M., and Dewir, Y. H. (2021). Micropropagation of Philodendron selloum: Influence of copper sulfate on endophytic bacterial contamination, antioxidant enzyme activity, electrolyte leakage, and plant survival. South African Journal of Botany, 139, 230-240. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.01.024
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
รูปแบบการอ้างอิง
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ลิขสิทธิ์ (c) 2026 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดอ่านหน้านโยบายของวารสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเปิด ลิขสิทธิ์ และการอนุญาต