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アーカイブ : 2018年06月

 

褐色腐朽菌のいるところではリグニンはどうなるか?

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水耕栽培に使用したヤシガラ培地に褐色腐朽菌が生えた場合、堆肥としての利用価値が問われる。褐色腐朽菌はリグニンを分解せず酸化型リグニンに変性させるため、土に馴染む断片化リグニンは少ない。そのため、堆肥としてそのまま利用する場合は、排水性向上等の効果は期待できるものの、土壌への馴染みは低い。より良質な堆肥にするには、乾燥・殺菌後、白色腐朽菌を繁殖させるか、おがくずと混ぜて撥水性を弱める方法が考えられる。培地にはコケも生えているため有機物量は多い。ただし、褐色腐朽菌は炭素量を多く残すため、酸化型リグニンの量は重要でない可能性もある。

 

SOY CMSを介さずにSOY2DAOを使ってみる2

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SOY CMSを使わずにSOY2DAOでSQLを実行し、オブジェクトで結果を取得する方法を解説しています。 独自SQLの実行には`executeQuery()`ではなく`executeObjectQuery()`を使用します。`executeObjectQuery()`の第一引数にSQL文、第二引数にDAOクラス名を指定します。戻り値は指定したクラスのオブジェクト、もしくはオブジェクトの配列となります。記事では、`SOY2Sample`クラスと対応するテーブル`soy2_sample`を例に、`id`と`text`を取得するSQLを実行し、結果を`SOY2Sample`オブジェクトの配列として受け取る方法をコード付きで示しています。これにより、データベースから取得したデータをオブジェクトとして扱いやすくなります。

 

水耕栽培の培地は露地栽培の堆肥として再利用できるか?

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水耕栽培で使ったヤシガラ培地に黄色いキノコが生え、堆肥化の可能性について考察している。キノコの種類はコガネキヌカラカサタケと推定され、Wikipediaの情報から木の分解者である真正担子菌網に属するため、堆肥化に適している可能性がある。ただし、褐色腐朽菌の可能性が高く、木質成分の分解ではなく変性をしている可能性もあるため、褐色腐朽菌のリグニン変性メカニズムの理解が必要。なお、イボコガネテングタケの可能性も残っており、その場合は菌根菌のため堆肥には不向き。キノコの正確な同定には鮮明な写真と図鑑が必要。

 

SOY CMSを介さずにSOY2DAOを使ってみる1

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SOY CMSを使わずにSOY2DAOを単体で利用する方法を紹介。SQLiteのインメモリデータベースを例に、テーブル作成、データ挿入、検索のコードを記述。WEBAPP_DIRの定義、SOY2のinclude、RootDir設定、SOY2DAOConfigによるDSN設定を行い、SOY2DAOでSQLを実行。結果として、挿入したデータが期待通りに取得できることを確認。次回はDAO本来の機能を探る。

 

ラドン温泉の北投石

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ある温泉街でラドン温泉の熱源となる北投石を目にした。北投石はキラキラと光る鉱物で、含鉛重晶石の亜種である。化学組成は(Ba,Pb)SO₄で、バリウムと鉛を含むが、ラドンは含まれていない。ラドンは放射性崩壊して鉛になるため、化学組成には崩壊後の元素が記載されていると考えられる。放射性鉱物である北投石を温泉街で見ることができたのは貴重な体験だった。

 

雨上がり、葉の上の滴の今後

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葉面散布は、植物の葉に栄養液を散布する施肥方法です。尿素を添加すると葉の細胞膜の透過性が高まり、栄養吸収が促進されると考えられてきました。しかし、尿素には葉焼けのリスクがあり、効果も限定的です。尿素の働きは、気孔を開かせることではなく、クチクラ層を一時的に溶かすことで栄養分の吸収を助けることです。ただし、高濃度の尿素は植物に害を及ぼす可能性があります。葉面散布の効果を高めるには、植物の種類や生育段階、気象条件などを考慮し、適切な濃度と散布方法を選択することが重要です。

 

SOY CMSで記事の見出し自動生成プラグインを作成しました

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SOY CMSのブログ機能拡張として、長文記事の見出し自動生成プラグインが開発されました。記事内のH1〜H3タグを解析し、階層構造を持つ目次をHTMLで生成、任意の場所に表示します。出力されるHTMLは、各見出しへのアンカーリンクを含み、見出しにも対応するID属性が付与されるため、スムーズなページ内ナビゲーションが可能です。このプラグインにより、WordPress等のブログ特化CMSに比べて弱かったSOY CMSのブログ機能が強化され、強力なEC機能との連携による販促ブログとしての活用が期待されます。開発者は、SOY CMSをブログとECを統合したプラットフォームとして捉え、今後もブログ機能の改善を進める方針です。関連情報として、SOY Shopとの連携による有料ブログ運営や、下書き自動保存機能の記事へのリンクが提供されています。

 

アジサイの先が丸まった装飾花

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梅雨の時期に咲くアジサイ、特に花弁の先が丸まった品種に着目し、その形状に疑問を投げかけています。著者は、丸まった花弁は雨水を溜め込み、カビの繁殖などを招き、植物にとって不利になるのではないかと推測しています。そして、一般的な形状のアジサイと比較することで、この点について考察しています。野生種に近い植物であれば、その形状には必ず意味があるという考えに基づき、園芸品種と比較することで、その意味がより明確になるだろうと締めくくっています。

 

株式会社エヌエスHATAKEファームさん向けに施肥設計の話をしました

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パクチー等を栽培する株式会社エヌエスHATAKEファームに対し、京都農販が施肥設計に関する説明会を実施した。ベビーリーフなどを扱うHATAKEカンパニー(旧社名)向けに、普段から提案している基肥設計の考え方や、秀品率向上に繋がる施肥設計のポイントを解説。農薬防除の回数削減にも繋がる施肥設計見直しや緑肥の効果についても言及した。今回の説明会の内容が、同社のパクチー栽培における秀品率向上に貢献することが期待される。

 

Go言語でスコープ

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Go言語では、変数のスコープ(有効範囲)が存在する。上記コードでは、`main`関数内と`if`ブロック内で同名の変数`str`が宣言されている。ブロック内で宣言された`str`はブロックスコープを持ち、関数内の`str`とは別物として扱われる。そのため、`if`ブロック内では"hello"が、ブロック外では空文字が出力される。変数の優先順位は、ブロック内 > 関数内 > ファイル内 > パッケージ内 の順となる。この例では、ブロック内の`str`が優先され、関数内の`str`は影響を受けない。

 

植物と菌の集めた滴

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土壌中の有機物に発生した菌糸が、たまたま発芽した植物を覆っている様子が観察された。植物は病気ではなく、菌糸も非病原性と推測される。葉の周囲には水滴が見られ、植物にとって想定外の環境変化が生じている。問題は、菌糸に囲まれることが植物にとって強いストレスか否かである。写真からは、植物が弱っている様子は見られない。しかし、水滴による光反射の変化など、生育に影響を与える可能性は否定できない。更なる観察が必要である。

 

SOY Shopの注文詳細の支払い方法の変更をラジオボタン式に変更した

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SOY Shopの注文詳細画面で、支払い方法の変更方式がテキストエリア入力からラジオボタン選択に変更されました。従来は支払い方法のラベル表示のみ変更可能で、注文データ上のモジュール自体は変更されませんでした。今回の変更により、ラジオボタンで選択した支払い方法のモジュール自体が変更されるようになりました。これにより、注文検索画面での絞り込み検索が正しく機能するようになります。ただし、手数料は変更時に削除されるため、手動で再設定が必要です。将来的には送料の自動計算機能も追加予定です。変更を含むパッケージはsaitodev.co/soycms/soyshop/からダウンロードできます。

 

大震災の姿を残す野島断層

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淡路島の研修会後、阪神・淡路大震災の爪痕を残す野島断層保存館を訪れた。天然記念物に指定されたこの断層は、地震の威力を体感できる貴重な場所だ。館内では、保存された断層と共に地震に関する様々な展示があり、その説得力は強烈だ。筆者は、恐怖に対しては知ることが重要だと考えている。野島断層のような場所を訪れることで、地震のメカニズムや防災への意識を高めることができる。備蓄だけでなく、安全な避難経路の確認など、具体的な行動につなげられるからだ。地震の恐ろしさを知ることで、日頃の備えの大切さを改めて実感できる、貴重な体験となった。

 

とある籾殻が敷かれた通路の上での戦い

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籾殻が敷かれた通路に生えるキノコは、他の菌類との生存競争を繰り広げている。籾殻は保水性と通気性を高め、キノコにとって有利な環境を作り出す。特に、窒素が少なくグルコースが多い環境で優位となる。鶏糞などの施肥はこの環境を一変させる可能性がある。窒素が増えることで、キノコは競争に敗れ、分解しやすいセルロースは消費され、分解しにくいリグニンが残るかもしれない。いずれにせよ、菌類によるセルロース分解は熱を発生させるため、地温上昇は避けられない。知識を持つことで、一見ただのキノコも、微生物間の攻防という新たな視点で見ることができる。

 

淡路島のアイ・エス・フーズさんの社内研修で予防と緑肥の活用の話をしました

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兵庫県南あわじ市のアイ・エス・フーズの社内研修で、京都農販が予防と緑肥活用の講演を行いました。病気予防に有効な肥料と、京都市内で実績のある緑肥の活用法を紹介。施肥設計の見直しによる農薬削減、イネ科緑肥の効果について解説しました。アイ・エス・フーズは淡路島で青葱を生産する企業で、過去にも肥料に関する勉強会を開催しています。今回の研修が、同社の秀品率向上に貢献することが期待されます。

 

大きなキノコを見て思い出す師の言葉

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師から堆肥のまき方を指導された時の経験から、高C/N比資材の堆肥化における窒素分の補給の必要性について疑問を呈している。師の指示通りに間伐材チップを高く積み上げたところ、発酵促進資材無しでも大型のキノコが多数発生した。通常、キノコの成長には窒素分が必要とされるが、日向に置かれたチップの山で、窒素分補給無しにキノコが繁殖したことは、従来のおがくず堆肥製造における家畜糞などによる窒素分補給の必要性に疑問を投げかける結果となった。この経験は、エノコロの成長に関する考察と同様に、窒素供給に関する固定観念への再考を促すものとなっている。

 

SOY2HTMLのIgnoreプラグインを使ってみる

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SOY2HTMLのIgnoreプラグインの使い方を解説。index.phpに`SOY2HTMLPlugin::addPlugin("ignore", "IgnorePlugin");`を追加することで、HTMLテンプレート内で`<!-- soy:ignore="***" --><!-- /soy:ignore="***" -->`で囲まれた部分がSOY2HTMLによるレンダリング時に無視される。ブラウザで直接HTMLファイルを開いた場合は、無視された部分がそのまま表示される。これにより、SOY CMSに組み込む前のテンプレートファイルにおいて、デザイナ向けの説明文などを記述し、CMS組み込み時には表示させないといった使い方ができる。

 

Go言語でクライアントのレスポンスを見る

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Go言語でHTTPクライアントを作成し、サーバーからのレスポンスを確認する方法を解説しています。`http.Get`でサーバーにリクエストを送信し、`httputil.DumpResponse`でレスポンス内容を人間が読める形式で取得します。サンプルコードでは、`localhost:8889`で動作するサーバーにアクセスし、レスポンスのヘッダーとボディを出力しています。出力例から、ステータスコード(200 OK)、コンテンツ長、コンテンツタイプ、日付、HTML本体などが確認できます。これにより、クライアントがサーバーからどのようなデータを受け取っているかを詳細に把握できます。

 

白色腐朽菌とトリコデルマの戦い2

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白色腐朽菌とトリコデルマの生存競争において、培地成分が勝敗を左右する。硫安添加はトリコデルマを活性化させる一方、糖の種類も菌の繁殖に影響する。グルコース添加では白色腐朽菌、キシロースではトリコデルマが優勢となる。これは、米ぬかや糖蜜などデンプン質をキノコ培地に添加する既存のノウハウを裏付ける。つまり、窒素系肥料は控えめ、デンプン質は多めにするのが有効である。この知見はキノコ栽培だけでなく、堆肥作りにも応用できる可能性を秘めている。

 

SOY CMSを介さずにSOY2HTMLを使ってみる

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SOY CMSを使わずにそのテンプレートエンジンであるSOY2HTMLのみを利用する方法を解説。ルートディレクトリにindex.php、webappディレクトリ下に必要なファイルを設置する構成で、index.phpでSOY2ライブラリを読み込み、SOY2HTMLの設定を行う。HTMLファイル(TopPage.html)と対応するPHPファイル(TopPage.class.php)を作成し、soy:idを使った表示内容の変更例を示している。PHPファイルではWebPageクラスを継承し、コンストラクタでHTMLファイルを読み込み、addLabelでsoy:idに対応する値を設定することで、HTMLのsoy:id部分がPHPで指定した値に置き換わって表示される。

 

白色腐朽菌とトリコデルマの戦い

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高C/N比の枝を堆肥化するには、窒素源が必要という通説への疑問を提起している。リグニン分解に必要な白色腐朽菌は、窒素過多だとトリコデルマ菌との競合に敗北し、分解が阻害される。木質堆肥に牛糞などを加える慣習は、速効性窒素によりトリコデルマを優位にし、リグニン分解を阻害する可能性がある。キノコの生育を観察すれば、窒素源が必要か判断できるはずで、土壌中には窒素固定菌も存在する。記事では、窒素源添加はむしろ有害である可能性を指摘し、自然界の分解過程に学ぶべきだと主張している。

 

リグニンの分解に関与する白色腐朽菌

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倒木の分解過程で、難分解性のリグニンがセルロースを覆っているため、多くの微生物はセルロースを利用できない。リグニンを分解できるのは白色腐朽菌と褐色腐朽菌で、この記事では白色腐朽菌に焦点を当てている。白色腐朽菌は木材に白い菌糸を張り巡らせ、リグニンを分解することで木を脆くする。リグニン分解後、セルロースを分解してエネルギーを得てキノコを形成する。その後、セルロースを好むトリコデルマ属菌が現れ、白色腐朽菌と競合が始まる。この競合が堆肥作りにおいて重要となる。

 

木質系の資材で堆肥を作りたければキノコ栽培から学べ

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木質資材で堆肥を作るなら、キノコ栽培の知識が役立つ。キノコ栽培では、おがくずのような高C/N比資材に、さらにC/N比の高い米ぬかを加えてキノコを育てる。鶏糞のような窒素分の高い資材は使わない。にもかかわらず、キノコ栽培の副産物である廃培地は優れた堆肥となる。これは、キノコ(木材腐朽菌)がおがくずの分解を効果的に進めているため。高C/N比資材に窒素分を加えるという一般的な堆肥作りの常識とは異なるアプローチだが、キノコ栽培は効率的な堆肥作りのヒントを与えてくれる。農業における堆肥作りの検証不足が、非効率な方法の蔓延を招いている現状を指摘し、キノコとカビの生態学への理解の重要性を強調している。

 

断層破砕帯を見に花折断層へ

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大鹿村の中央構造線安康露頭では、日本列島を東西に分ける巨大な断層である中央構造線が地表に露出している。この露頭では、内帯の領家変成帯と外帯の三波川変成帯が断層を挟んで接しており、両変成帯の違いを肉眼で確認できる貴重な場所となっている。領家変成帯は白っぽい花崗岩質マイロナイト、三波川変成帯は緑色片岩で構成され、その境界は黒色の断層粘土で満たされている。この断層粘土は、断層運動によって岩石が粉砕された証拠である。安康露頭は、異なる地質がどのように接触しているかを理解する上で重要な地質学的サイトである。

 

菌床の主成分で使用されるコーンコブとは何だろう?

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鉱物の風化と植物の死が土壌形成に不可欠である。岩石の風化は、物理的風化(温度変化、凍結融解)、化学的風化(水、酸素、二酸化炭素との反応)、生物的風化(植物の根の成長、地衣類の作用)によって起こる。風化によって岩石は細粒化し、新たな鉱物が生成される。一方、植物の死骸は土壌有機物の主要な供給源となる。枯れた植物は微生物によって分解され、腐植と呼ばれる複雑な有機物に変化する。腐植は土壌に養分を供給し、保水性や通気性を向上させる。風化によって生成された鉱物と植物由来の有機物が混ざり合い、肥沃な土壌が形成される。土壌生成は非常に長い時間を要するプロセスであり、岩石の種類、気候、生物活動などの様々な要因に影響される。

 

kintoneのカレンダーの日付カラムで4件以上表示したい

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kintoneで特定の領域だけを印刷範囲にする方法を紹介しています。kintoneの標準機能では印刷範囲の指定が難しいため、JavaScriptカスタマイズで対応します。具体的には、印刷時に特定の要素に"print-area"というクラスを追加し、CSSでこのクラスに`page-break-inside: avoid;`を指定することで、意図しない改ページを防ぎます。また、印刷ボタンのクリックイベントでJavaScriptを実行し、印刷後にクラスを削除する処理を追加することで、通常の画面表示への影響をなくします。この記事では、カレンダーの印刷を例に、日付行と予定行が分割されないように印刷範囲を制御する具体的なコードを解説しています。

 

イネ科緑肥の効果、再考

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露地ネギの畝間に緑肥マルチムギを導入したところ、ひび割れ多発土壌が改善し、ネギの生育も向上した。ひび割れの原因は腐植不足と水溶性成分蓄積(高EC)だが、マルチムギはこれらの問題を解決する。マルチムギは活性アルミナを無害化し、養分を吸収、土壌を柔らかくして排水性を向上させる。これにより、作物の発根が促進され、高EC土壌でも生育が可能になる。マルチムギとの養分競合も、基肥を発根促進に特化し、NPKを追肥で施すことで回避できる。結果として、発根量の増加は微量要素の吸収を促し、病害虫への抵抗性向上に繋がる。

 

SOYShopのCSVインポートエクスポートで出力時のチェックを保持するようにした

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SOY ShopのCSVインポート/エクスポート機能において、出力項目のチェック状態を保持する機能が追加されました。カスタムフィールドやプラグイン追加でCSVの項目が増え、確認が煩雑になる問題に対し、一度チェックした項目を保存し次回反映することで操作の手間を軽減します。現在試作段階で、カスタムサーチフィールドなど一部プラグインでは未対応ですが、多くの項目チェックの手間を省くことが期待できます。パッケージはsaitodev.co/soycms/soyshop/からダウンロード可能です。

 

Go言語でサーバを立ち上げる

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Go言語でlocalhost:8889で動作するシンプルなWebサーバを作成する手順と動作確認方法の説明です。 `server.go` はルートパスへのアクセスに対し、リクエスト内容をコンソールに出力し、"hello world"を含むHTMLをレスポンスとして返します。`httputil.DumpRequest`でリクエスト内容をダンプし、`fmt.Println`でコンソールに表示、`io.WriteString`でレスポンスを書き込みます。`http.ListenAndServe`でサーバを起動し、ブラウザでアクセスすると"hello world"が表示されます。同時にコンソールにはリクエストヘッダ情報(例:GETメソッド、Host、User-Agentなど)が出力されます。

 

マルチムギが劣化土壌に果敢に挑む

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肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

 

Go言語で並行処理(ゴルーチン)

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Go言語の並行処理(ゴルーチン)は、`go`キーワードで関数を起動することで実現される。 `go print("hello")`のように記述すると、`print("hello")`は別のコア/スレッドで実行され、`print("world")`と並行して処理される。 例では、helloとworldが交互に表示される。これは、同時アクセス処理やファイルアップロードなど、結果の順序が重要でない処理に有効である。ゴルーチンにより、複数の処理を効率的に並行実行できる。

 

夏に活躍!C4回路の植物たち

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C4型光合成は、高温乾燥環境に適応した光合成の仕組みである。通常のC3型光合成では、高温時に気孔を閉じ二酸化炭素の取り込みが制限されるため光合成速度が低下する。しかしC4植物は、葉肉細胞で二酸化炭素を濃縮し、維管束鞘細胞でカルビン回路を行うことで、高温時でも効率的に光合成を行う。二酸化炭素濃縮にはエネルギーが必要となるため、低温・弱光下ではC3植物より効率が落ちる。トウモロコシやサトウキビなどがC4植物の代表例である。

 

Go言語で無名関数

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Go言語の無名関数は、名前を持たない関数で、関数内で定義される。`f := func() { ... }`のように変数に代入し、`f()`で実行する。また、`func() { ... }()`のように定義と同時に実行(即時実行)も可能。即時実行の場合は、定義直後に`()`を付ける必要がある。無名関数は、変数のように扱えるため、他の関数に引数として渡したり、戻り値として返すこともできる。

 

スベリヒユの持つCAM回路

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牛糞堆肥の土壌改良効果を植物ホルモンの視点から考察した記事です。窒素過多による植物の徒長や病害虫発生リスクを指摘し、牛糞堆肥の緩やかな窒素供給が健全な生育を促すと説明しています。特に、植物ホルモンのサイトカイニン、オーキシン、ジベレリンのバランスが重要で、牛糞堆肥は土壌微生物の活性化を通じてこれらのバランスを整え、根の成長、栄養吸収、ストレス耐性を向上させると主張しています。化学肥料の多用は土壌の劣化につながる一方、牛糞堆肥は持続可能な農業に貢献するとして、その価値を再評価しています。

 

Go言語で関数型の値を扱う

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Go言語では関数を値として扱える。 `greet`関数を`f`変数に代入し、`f()`で実行できる。 `dofunc(f func())` は関数型引数を受け取り、その関数を実行する関数である。 `main`関数で`greet`を`f`に代入し、`dofunc(f)`を呼び出すと、`dofunc`内で`f()`が実行され、`greet`関数の処理("hello"の表示)が行われる。 これは関数を第一級オブジェクトとして扱う例である。

 

Go言語で内部コマンドを作成する③

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Go言語でコマンドライン引数を扱うflagパッケージの使い方を説明しています。`flag.Int`と`flag.String`でそれぞれ整数型と文字列型のオプションを定義し、デフォルト値と説明文を設定します。`flag.Parse()`でコマンドライン引数を解析し、定義したオプションに値をセットします。実行例として、`main.exe`をビルドし、オプションなしで実行するとデフォルト値の1111と"default"が出力されます。`--help`オプションでヘルプメッセージが表示されます。`-i 5 -s "おはよう"`のようにオプションを指定して実行すると、指定した値が出力されます。つまり、コマンドライン引数からプログラムに値を渡す方法を解説しています。

 

南房総族よりビワが届いた2018

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2018年に南房総の知人から枇杷が届いた。昨年にも送られてきており、今年も立派な枇杷が木盆に載せられた写真と共に紹介されている。送ってくれた人物は「ナイスガイ」と表現され、枇杷の味は言葉では言い表せないほど素晴らしいようだ。筆者は「南房総族」を自称し、ブログ「酒と泪とアイリス(花)とびわ(果樹)ぼく南房総族」を運営しているが、更新は2016年で止まっている。ブログでは枇杷の栽培や南房総での生活について綴られていると推測される。

 

SOY2HTMLで条件によって非表示にする - HTMLModel編

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SOY2HTMLのHTMLModelは、条件付き出力制御を可能にする。HTMLの一部をHTMLModelで囲み、visible属性に条件式を指定することで、条件を満たした場合のみその部分がレンダリングされる。例として、ブログ記事の「続きを読む」リンクは、追記がある場合のみ表示したい場合に利用できる。HTMLModelは、単に出力の有無だけでなく、外部CSSパスの動的な制御など複雑な処理も可能だが、基本的な使い方はシンプルで、visible属性による表示制御が便利である。HTMLModel自体は何もせず、親クラスであるSOY2HTMLの挙動を理解する必要がある。

 

塩類集積土壌でも平然とたたずむスベリヒユ

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牛糞堆肥の土壌改良効果に着目し、植物ホルモンの視点からそのメカニズムを考察している。牛糞堆肥は植物ホルモン様物質を生成する微生物の活動を促進し、植物の生育を促す。一方、化学肥料は土壌微生物の多様性を低下させ、植物ホルモン産生を阻害する可能性がある。土壌の物理性改善だけでは植物の健全な生育は難しく、微生物との共生関係が重要となる。牛糞堆肥は土壌微生物の活性化を通じて植物ホルモン様物質の産生を促し、結果として植物の生育を促進、病害抵抗性を高める効果が期待できる。現代農業における化学肥料偏重の風潮に対し、微生物生態系を重視した土壌管理の必要性を提唱している。

 

銅を中心にして、リグニンを廻る植物とキノコたちの活動

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植物は銅を利用して難分解性有機物リグニンを合成し、自らを害虫や病原菌から守る。キノコは銅を利用してリグニンを分解する。廃菌床はキノコ栽培後の培地で、キノコが生え終わった後もリグニン分解のポテンシャルが残っている。これを土壌に混ぜ込むことで、土壌はフカフカになり、植物の側根や毛細根の生育が促進される。さらに、廃菌床に残存する銅を作物が吸収することで、植物はより強くなり、病害虫への抵抗力が高まる。この一連の流れは、銅を介した植物とキノコのリグニンをめぐる攻防の延長線上にあると言える。ボルドー液のような銅製剤は、このメカニズムを応用した農薬である。

 

宮城県の肥料関係者向けに施肥設計の話をしました

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京都農販アドバイザーとして、宮城県の肥料関係者向けに施肥設計の講演を行いました。普段、私が基肥設計で行っている背景にある考え方について解説しました。これは、施肥設計の見直しによって農薬防除の回数を減らせるという考えに基づいています。詳細については、サイトの記事「施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる」(https://saitodev.co/article/施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる) を参照ください。今回の講演を通して、参加者と相互に成長できればと考えています。

 

OLYMPUSのTGシリーズで広がる視野

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OLYMPUSのTGシリーズは、防水防塵耐寒機能に加え、夜間片手操作が可能で、堆肥場のような暗所での使用に最適です。 新バージョンではAモードや顕微鏡モードが追加され、塩類集積土壌の微細構造を捉えるなど、フィールドでの観察能力が向上しました。 実体顕微鏡並みの性能をコンパクトなボディに収め、携帯性と高倍率観察を両立しています。 目視では不可能なミクロの世界を気軽に覗けるTGシリーズは、人生を豊かにするツールと言えるでしょう。

 

ひび割れ環境でなんとか伸長したけれど

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ひび割れた過酷な土壌環境で、ノゲシやタネツケバナは stunted growth を示し、タネツケバナはアブラムシに覆われていた。これは、植物が周囲の環境を変えながら成長するとはいえ、厳しい環境では成長が阻害され、地力回復も期待できないことを示唆する。ひび割れた畑の休耕は、雨水による除塩以外に効果が薄く、植物が生育できる環境を整えることが重要となる。具体的には、休耕前に植物性の有機物を投入し、排水性と保水性を改善することでひび割れを解消し、植物の生育を促進、除塩や土壌改良を進める必要がある。写真に写る植物たちの状態は、休耕だけでは地力回復が難しいことを示す明確な証拠である。

 

Go言語で内部コマンドを作成する②

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Go言語のos.Argsはコマンドライン引数を扱う。`os.Args`はスライスで、最初の要素`os.Args[0]`は実行ファイルのパス。`./main.exe test`と実行すると、`os.Args[1]`は"test"となる。同様に`./main.exe test 5`と実行すれば、`os.Args[1]`は"test"、`os.Args[2]`は"5"となる。つまり、`os.Args`を用いることで、コマンドライン引数にアクセスし、プログラムの動作を制御できる。

 

あのノゲシが負ける土があるとは

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京都市内のひび割れた畑で、植物の生育状態を観察した。通常強いノゲシさえも、丈が低く生育不良だった。植物は根から環境を変えながら成長すると言われるが、この土壌ではどの植物も生育が困難なため、環境改善には至らない。この状況は、世界的な問題である農地の砂漠化を彷彿とさせる。植物が育たない土壌では、生態系が維持されず、砂漠化のような状態に陥ってしまうことを実感した。

 

京都の久御山の生産法人向けの勉強会で施肥設計の話をしました

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京都農販は、村田農園主催の京都府久御山の生産法人向け勉強会で施肥設計についての講演を行いました。講演では、普段の基肥設計の背景にある考え方、特に秀品率向上のための施肥設計について解説しました。詳細な内容は「施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる」という記事で紹介されています。今回の講演が、参加された生産法人の秀品率向上に繋がることを期待しています。

 

Go言語で内部コマンドを作成する①

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Go言語でコマンドを作成する方法を解説。 `~/workspace/go/cmd`ディレクトリに`main.go`を作成し、`fmt.Println("usako")`を出力するコードを記述。MINGW64を用いて`go build main.go`でコンパイルし、`./main.exe`で実行すると、コマンドラインに"usako"と表示される。 `go build`コマンドはGoのソースコードをコンパイルして実行ファイルを作成する。Windowsでは実行ファイルに`.exe`拡張子が付く。

 

川に落ちている石を頼りに肥料の鉱山を探す

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粘土鉱物を理解するために、筆者はまず「日本の石ころ標本箱」を参考に、仙台の名取川でゼオライトが採れることを知る。ゼオライトは土壌改良効果のある鉱物で、名取川上流に採掘鉱山があると記載されていた。Google Mapsで鉱山の場所を特定し、地質図を確認するも、海成堆積岩か非海成堆積岩か判別できなかった。仙台は元々は海であったことから、隆起した海成堆積岩と推測する。さらに土壌図も確認したが、特筆すべき点は見当たらなかった。これらの調査を通して、遠隔地にある鉱物の地質や土壌を特定することの難しさを実感する。

 

花崗岩が崩れ土になっていく

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棚倉西断層近くの山本公園の川で崖崩れを観察し、花崗岩が風化・侵食していく過程について考察した記録。崖崩れ現場は花崗岩質の深成岩地帯で、上流には丸みを帯びた花崗岩の転石が堆積していた。これは、川の流れによって角が取れ、砂や粘土が剥がれて下流に運ばれるため。この過程で石のミネラル分も水に溶け込み、下流の土壌形成に繋がる。つまり、崖崩れや石の丸まりは、土壌の起源を理解する上で重要な現象である。筆者は一年前に土壌の理解を深めるため川の上流を訪れ、今回の観察でその理解が深まったと振り返っている。

 

浅川町付近にある温泉

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福島県浅川町付近には、異なる特徴を持つ温泉が存在する。棚倉東断層の北に位置する浅川町は、阿武隈花崗岩と阿武隈変成岩の境界に位置する。近隣には、ラジウム含有量が東北一とされる母畑温泉と、pH9.3の高アルカリ性温泉である狐内温泉がある。母畑温泉は花崗岩の影響と考えられるが、狐内温泉の高いpHは粘土鉱物の影響と推測される。このように多様な温泉が存在するのは、地質的背景の複雑さを反映していると考えられる。

 

小松寅吉の飛び狛犬様と福貴作石

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福島県浅川町を訪れ、白河近郊の鹿島神社で小松寅吉作の飛び狛犬を鑑賞。この狛犬には福貴作石という地元で庭石にも使われる石材が用いられている。福貴作石は白っぽく、硬いながらも脆い部分があり加工しやすい。浅川町北部の福貴作地域で採掘され、地質図を見ると阿武隈花崗岩、阿武隈変成岩、蛇紋岩が分布する。福貴作石は有色鉱物の少ない花崗岩で、硬さと脆さを併せ持つため石材に適している。花崗岩の脆さは、長い年月で割れ目が生じやすく、加工に有利となる性質を指す。

 

美味しいコメを求めて福島県の浅川町へ

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知人の出身地である福島県浅川町で局所的に美味しい米が収穫できるという話を聞き、地質に着目して現地を訪れた。美味しい米として知られる小滝のコメとの関連性を探るため、浅川町の地質を調べると、水田を囲む小山が超苦鉄質岩類で形成されていることが判明した。超苦鉄質岩類は米に必要な鉄やマグネシウムを豊富に含む一方、カリウムが不足しがちである。しかし、この地域では上流に阿武隈花崗岩が存在し、花崗岩由来のカリウムが川を通じて水田に供給されている可能性がある。つまり、超苦鉄質岩類と花崗岩の組み合わせが、米作りに理想的な土壌環境を作り出していると考えられる。実際に収穫された米の品質については、食べてみないと分からない楽しみとして残されている。


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