썬모아(Sunmore) 소개

품 명 썬 모 아 (Sunmore) 종 목 광합성 촉진제 / 빛이용 증진제
제 품 규 격
250 cc
1,200 평용 유 효 성 분 이산화티탄 2.8% 이상
계면활성제
식용급 , 적량

식물은 녹색의 잎을 이용하여 태양으로부터 가시광선을 흡수합니다. 엽록소는 뿌리에서 흡수한 물과 잎의 기공에서 흡수한 이산화탄소를 이용하여 “ 광합성 ” 을 하고 , 식물은 이 에너지로 생장할 수있습니다. 썬모아는 자외선 영역의 빛을 흡수하여 생성한 산화 - 환원 에너지를 식물의 엽록소에 전달하여 광합성량을 근본적으로 증가시켜 줄 수 있도록 고안된 제품 입니다. 따라서 썬모아를 식물 엽면에 살포하면 광합성 작용이 촉진되어 , 생육상태가 호전되고 열매의 품질이 좋아지며 수확량이 증가합니다.

( 보다 자세한 재배시험 성적서와 실증사례, 그리고 안전성 자료는 썬모아 기술정보 를 참조하여 주십시오 .)

썬모아의 적용분야
썬모아는 식물의 잎에서 효과를 나타내므로 광합성을 하는 식물이면 모두 적용할 수 있습니다 . 식물의 엽면 구조와 특징에 따라 썬모아가 흡수 , 흡착되는 능력은 조금씩 다르나 , 기본적인 광합성 촉진 능력은 식물의 종류에 관계없이 나타나고 있습니다 . 즉 엽록소를 이용하여 광합성을 하는 식물에 썬모아를 살포하게 되면 광합성량이 증가합니다 . 이는 대부분의 작물에 유효하며 광합성량의 증가는 결국 식물 생육에 긍정적인 영향을 미쳐 식물 내병성 증가 , 수확물의 고품질화 , 수량 증산의 결과를 나타냅니다 . 광합성량이 증가하여 식물 생육이 좋아지고 내병성이 증가하면 기존의 비료나 농약의 살포량도 경감시킬 수 있으므로 , 친환경 농법에서 가장 큰 단점으로 지적되고 있는 수량 감소 문제를 해결할 수 있는 장점을 가지고 있습니다 . 특히 광합성량을 증가시켜서 나온 수량 증진은   식물 자체의 광합성 효율을 최대한 증가시킨 결과이므로 , 최근에 대두된 생산량 증대 또는 유통 · 가공상의 편의를 위하여 유전공학기술을 이용 , 기존의 육종방법으로는 나타날 수 없는 형질이나 유전자를 지니도록 개발된 농산물인 유전자 변형 농산물 (Genetically Modified Organism : GMO) 이 나타내는 증산효과보다   더욱 우수하고 , 더욱이 유전자 조작으로 인한 피해나 환경오염 등의 부작용이 없습니다 .
출처 : 봄을 좋아하는 농부
글쓴이 : 아톰 원글보기
메모 :
사용시기
작물 종류와 특성에 따라 조금씩 다르나 , 엽면 살포용이므로 엽이 70~80% 이상 생장한 경우에 살포하는 것이 가장 좋습니다 . 벼의 경우 지역마다 시기가 약간 다르나 , 모내기후 6~7 주 ( 벼 이삭이 나오기 직전 ) 에 1 회 살포합니다 . 참고로 1 모작인 경우 모내기 후 약 45 일 이후부터 사용할 수 있고 , 2 모작의 경우 8 월 중순까지 살포 가능합니다 .
대부분 1 회 살포로 충분하나 주기적으로 수확하는 채소 , 원예작물의 경우에는 필요에 따라 2~3 회 증회하여 사용해 주십시오 .
 
사용방법 및 주의사항
■ 썬모아 1 병을 1,600 배 희석하여 대상작물의 엽면에 살포하여 촉촉하게 적셔줍니다 .
규 격 사용면적 희석배수 물의 양
250 cc 1,200 평용 1,600 배 400 리터 (20 말 )
오전 11 시 이전 또는 오후 5 시 이후에 살포하실 것을 권장합니다 .
고온기에는 수분 스트레스를 방지하기 위하여 노지나 하우스 작물에 살포를 삼가하여 주시기 바랍니다 .
썬모아는 단용으로 사용하시면 가장 안전하고 효과도 큽니다 .
썬모아는 화학적으로 안정하므로 대부분의 약제와 혼합이 가능하나 , 사전에 혼용여부를 확인하십시오 .
썬모아는 되도록 개봉 후 모두 사용하는 것이 좋으나 , 부득이하게 남은 용액은 뚜껑을 닫아 원액 상태로 보관하면 됩니다 .
희석하여 살포하고 남은 희석액은 폐기하십시오 .
 
썬모아의 특징
썬모아는 무처리구 대비 평균 20% 이상 광합성량을 증가 시킵니다 .
이산화티탄은 자외선 영역의 빛을 이용하여 독자적으로 물을 광분해할 수
 있는 능력 을 갖추고 있습니다 . 이렇게 광분해되어 나온 전자는 효소
작용에 의한 전자 전달과 병행되어 광합성 속도를 증가시키는 것으로
관찰됩니다 . 즉 썬모아가 살포된 식물은 전자 보충능력이 우월하 므로
전체적인 광합성 속도가 빨라지고 광합성량이 증가하게 됩니다 .
전북 임실군의 고추연구소에서 광합성 측정 기를 이용하여 시험한 결과에
의하면 무처리구 대비 평균 6~20% 의 광합성량 증가가 관찰되었습니다 .

썬모아는 자외선 을 이용하므로 빛이용효율이

증진 됩니다 .

썬모아는 식물의 엽록소가 이용하는 가시광선 영역을 방해하지 않고 ,
자외선 부분만 을 이용하므로 식물의 빛 이용효율을 증가시킵니다 .
썬모아가 주로 흡수하는 자외선 A 는 오존에 의해서 차단되지 않고
지구 표면에 도달하여 , 구 름과 비닐하우스에도 상당 부분 투과하므로
흐린 날에 가시광선 만으로는 부족한 광합성량을 보 충시켜 주는 기능을
가지고 있습니다 .

썬모아는 식물성 병원균과 곰팡이에 대하여

예방효과 를 나타냅니다 .

썬모아는 자외선을 에너지원으로 하여 대장균 , 녹농균 , O-157, 메치시린
내성 황색 포도상구균 등 뿐만 아니라 , 각종 식물성 병원균과 곰팡이를
분해하는 기능을 가지 고 있습니다 . 한국화학연구소 시험 의뢰 결과에
의하면 , 벼도열병 (RCB) 과 잿빛곰팡이병 (TGM) 에 대하여 각 각 78%,
17% 의 방제가를 나타내는데 , 이는 유기농에서 흔히 사용하는 목초액보다
높은 수치입니다 . 더욱이 이산 화티탄이 보여주는 방제가 결과는
자연광만을 이용하는 환경 친화적인 살균력이고 , 농약과는 뚜렷하게
구별되는 고 유한 특징입니다 .

썬모아의 주성분인 이산화티탄은 친환경 농법에

적합 합니다 .

썬모아의 주성분인 이산화티탄은 생체 독성이 없어 각종 식품의 첨가물로 사용되는 안전한 물질입니다 .(HACCP 자료 및 식약청 식품 첨가물 공전 참조 ) 이산화티탄은 식품 첨가물로서 미국에서 1968 년 , 일본에서 1983 년에 인가되었고 , 식품 , 입술연지 등의 화장품에도 폭넓게 이용되는 물질입니다 . 광촉매 이산화티탄 기술이 앞서 있는 일본의 경우 , 일본 식품 분석 센터에 의한 피부 일시 자극성 시험 , 급성 내복 독성시험에서 그 안전성이 확인되어 인체 및 환경에 대한 친화성이 확보되어 있습니다 .
썬모아의 효과
썬모아를
처리하면 작물의
엽면부터 효과가 나타납니다 .
썬모아가 살포된 식물은 빛 이용효율이 증대되어 광합성 작용이 활발해집니다 .
광합성량의 증가로 인해 엽색이 진해지고 엽도 두꺼워집니다 .

엽면적이 큰 식물일수록 효과가 빨리 나타나는

경향이 있습니다 .

작물의 생육상태가 눈에 띄게
호전되고 병해에 잘 견딥니다 .
광합성량이 증가하면 물질이동이 활발해지고 , 뿌리내림이 왕성 해지므로 생육상태가 눈에 띄게 호전됩니다 .
썬모아가 살포된 식물은 병해 저항력 증가로 외부자극에 견디는 힘이 강해집니다 .
숙기가 균일해지고 고품질의 작물을 더 많이 수확할 수 있습니다 .
쌀맛을 좋게 하고 당도를 높여 더 높은 등급을 받을 수 있으므로 상품성이 좋아집니다 .
생장 속도가 빨라지고 각 개체의 크기와 숙기가 균일해집니다 .
일부 작물에서는 ( 벼 , 보리 , 고추 등 ) 개체 특성상 증산 효과를 나타내기도 합니다 .
식물의 광합성 과정
고등식물은 뿌리에서 흡수한 물과 잎에서 흡수한 탄산가스를 재료로 하여 엽록소의 도움
아래 광에너지를 이용하여 당류나 전분과 같은 탄수화물을 합성하는 탄소동화작용을
합니다 . 특히 탄소동화작용이 고등식물에서 볼 수 있는 바와 같이 광에너지에 의존하는
경우에는 이를 광합성 (Photosynthesis) 라고 합니다 .
광합성은 광을 필요로 하는 명반응과 , 광과는 관계없고 CO 2 를 필요로 하는 암반응으로
나누어집니다 . 명반응은 온도의 영향을 받지 않는 광화학적 반응으로서 광분해에 의해 물이
 쪼개지면서 산소를 방출하며 , 유리된 전자는 전자전달경로를 통하여 암반응에 필요한
에너지원인 ATP 와 NADPH 를 생성합니다 . 암반응은 효소반응으로서 명반응과정에서
생성된 ATP 와 NADPH 를 이용하여 CO 2 를 고정하여 탄수화물 등으로 전환시키는
반응단계입니다 .
썬모아의 광합성 촉진과정
썬모아를 식물 엽면에 살포하면 식물의 광합성 과정 중 명반응 부분에 참여하는 것으로
 파악됩니다 . 즉 자외선을 흡수하여 활성화된 이산화티탄은 활성종의 강한 산화 - 환원력을
이용하여 물의 광분해 과정에 참가합니다 .
H 2 O → → → 2H + + ½ O 2     물의 광분해 과정
물의 광분해 효율이 증가 하게 되고 , 이는 광합성의 명반응 중 광계 II 에서 소모된
전자를 재보충하는 속도를 빠르게 하여 광합성 능력을 증가 시키게 됩니다 . 세균이나
병원균 등의 유기물이 주위에 존재하는 경우에는 역시 강한 산화력으로 이를 분해하기
시작하고 분해 사체의 독소까지도 말끔히 없애는 작용을 합니다 .
썬모아는 자외선 영역의 빛을 이용하여 독자적으로 물을 광분해할 수 있는 능력을 갖추고
있습니다 . 현재까지 ㈜지오다임에서 연구한 결과에 의하면 물의 광분해 과정에서 나온
전자가 효소작용에 의한 전자 전달과 병행되어 광합성 속도를 증가시키는 것으로 관찰됩니다 . 즉 썬모아가 살포된식물은 그렇지 않은 작물보다 전자 보충 능력이 우월하므로 전체적인
광합성 속도가 빨라지고 광합성량이 증가하게 되는 원리입니다 .  현재 썬모아가 식물의
광합성에 미치는 효과는 자외선 차단 , 명반응과 엽록소 활성 , 광합성 전자전달 , 엽록소 형광 , 기공저항성 등의 세부적인 요인들로 분석하여 계속 규명 중입니다 . 국내의 경우 식물의
광합성 과정과 상세한 기작에 대한 연구는 극히 미미한 실정이고 , 주로 미국 , 일본 등을
중심으로 활발하게 이루어지고 있습니다 . 광합성 분야는 아직도 규명할 부분이 많이 남아
있는 분야이고 , 특히 이산화티탄을 이용한 광합성 촉진 능력과 관계된 분야는 기존에
없던 새로운 개념의 분야로서 앞으로도 기술의 향상 및 적용기술의 다양화를 위하여 많은
연구가 필요하다 하겠습니다 . 따라서 저희 ㈜지오다임은 농촌진흥청과 작물시험장 ,
지역 농업기술센터 , 그리고 대학 연구소 등과 다양한 협력체계를 구축하여 보다 상세한
광합성 촉진 기작을 규명하고자 합니다 .

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