JP2002335758A - Surface sterilization method for mushroom medium, and method of vessel cultivation for mushroom - Google Patents

Surface sterilization method for mushroom medium, and method of vessel cultivation for mushroom

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JP2002335758A
JP2002335758A JP2001144812A JP2001144812A JP2002335758A JP 2002335758 A JP2002335758 A JP 2002335758A JP 2001144812 A JP2001144812 A JP 2001144812A JP 2001144812 A JP2001144812 A JP 2001144812A JP 2002335758 A JP2002335758 A JP 2002335758A
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mushroom
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface sterilization method for a mushroom medium capable of effectively and easily sterilizing only the surface of the medium, and to provide a method of vessel cultivation for mushroom. SOLUTION: This surface sterilization method for a mushroom medium is characterized by comprising sprinkling the surface of the medium with electrolytic water. The other objective method of vessel cultivation for mushroom comprises the steps of preparing the medium, packing a vessel with the medium which, in turn, is sterilized, inoculating parent fungi in the resultant medium, culturing the parent fungi, making a fungi paddling, performing the above surface sterilization method, thereby growing mushroom.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、茸類を栽培する培
地の表面を殺菌する方法、その殺菌方法を用いた茸類の
容器栽培法、及び茸類に関する。更に詳しくは、本発明
は、培地の表面だけを効果的に殺菌できるとともに培地
の内部を殺菌することがなく、容易に、しかも手軽に表
面殺菌する方法、カビ・細菌類の繁殖を予防して茸類の
生育歩留まり及び品質向上を図り得る茸類の容器栽培
法、及び茸類に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for disinfecting the surface of a culture medium for cultivating mushrooms, a method for cultivating mushrooms using the sterilization method, and mushrooms. More specifically, the present invention provides a method for easily and easily sterilizing the surface of a medium without disinfecting the inside of the medium while effectively sterilizing only the surface of the medium, preventing the growth of mold and bacteria. The present invention relates to a mushroom container cultivation method capable of improving the growth yield and quality of mushrooms, and mushrooms.

【0002】本発明において、「電解水」とは、塩素イ
オンを含有する水を電気分解して得られ、塩素ガスが溶
解している殺菌作用のある水を意味する。
[0002] In the present invention, "electrolyzed water" means water having a bactericidal action obtained by electrolyzing water containing chlorine ions and in which chlorine gas is dissolved.

【0003】本発明において百分率は、特に断わりのな
い限り重量による値であるが、湿度の値は相対湿度によ
る表記である。
[0003] In the present invention, percentages are values by weight unless otherwise specified, while values of humidity are expressed by relative humidity.

【0004】[0004]

【従来の技術】茸類は、独特の味わいや香りがあり、食
感も良好であることから、国民に広く嗜好されている。
また茸類は、各種の生理活性物質を豊富に含有するた
め、健康食品としてのニーズも見込まれている。従っ
て、茸類の栽培は、今後、大きな市場規模に発展し得る
有望な産業分野ということができる。
2. Description of the Related Art Mushrooms, which have a unique taste and aroma and have a good texture, are widely favored by the public.
Since mushrooms contain various physiologically active substances in abundance, their needs as health foods are also expected. Therefore, cultivation of mushrooms can be said to be a promising industrial field that can develop into a large market in the future.

【0005】茸類の栽培法は、主として原木栽培法と容
器栽培法とに大別され、茸類の種類に応じて最適な栽培
法が選択される。
[0005] Mushroom cultivation methods are mainly classified into a log cultivation method and a container cultivation method, and an optimum cultivation method is selected according to the type of mushroom.

【0006】後者の容器栽培法は、木粉、おがくず等を
主体とする培地を、木箱、ビン等の容器に詰め、これを
培養基として茸類を栽培するものである。 一般に、茸
類の栽培法としては、しいたけ等のように原木栽培法を
主流とするものを除き、大部分が、えのきだけ、ひらた
け等のように容器栽培法が採用されている。
In the latter container cultivation method, a medium mainly composed of wood flour, sawdust and the like is packed in a container such as a wooden box or a bottle, and mushrooms are cultivated using the medium as a culture medium. In general, as a method of cultivating mushrooms, a container cultivation method such as only enoki or hiratake is adopted, except for a method mainly using a raw wood cultivation method such as shiitake mushroom.

【0007】従来の容器栽培法は、次のようなものであ
った。即ち、最初に、木くず、おがくず、豆類粉砕物、
こめぬか、とうもろこし粉砕物、ビール粕、粉炭、堆肥
等の培地素材を適宜混合し、培地を調製する。尚、この
場合、適量の栄養剤や保型材、中和剤等を混合すること
も可能である。
[0007] The conventional container cultivation method was as follows. That is, first, wood chips, sawdust, ground beans,
A medium is prepared by appropriately mixing medium materials such as rice bran, corn crushed product, beer meal, pulverized coal, and compost. In this case, it is also possible to mix an appropriate amount of a nutrient, a shape-retaining material, a neutralizing agent, and the like.

【0008】調製した培地は、容器に充填する。この場
合の容器は、例えば500〜3000cc容量の耐熱性
の広口ビンが最も好適であるが、これに限られるもので
はなく、木製や樹脂製の箱を使用しても良い。容器に充
填した培地は、滅菌処理する。容器として広口ビンを利
用する場合は、培地を充填した後にビン口に不織布の蓋
を被せ、オートクレーブによって蒸気滅菌すれば良い。
また、箱を利用する場合は、ドラム缶に入れて蒸す等の
方法で培地を滅菌処理した後に箱に充填する。このよう
に容器への充填・滅菌したものを培養基とするのであ
る。
[0008] The prepared medium is filled in a container. In this case, the container is most preferably a heat-resistant wide-mouthed bottle having a capacity of, for example, 500 to 3000 cc, but is not limited thereto, and a wooden or resin box may be used. The medium filled in the container is sterilized. When a wide-mouth bottle is used as a container, a non-woven fabric lid may be placed on the bottle mouth after filling the medium, and steam sterilization may be performed by an autoclave.
When a box is used, the medium is sterilized by a method such as putting it in a drum and steaming, and then filling the box. The container filled and sterilized in this way is used as a culture medium.

【0009】次いで、このような培地に親菌を植菌す
る。植菌の作業は、例えば、培地の表面に、親菌の塊を
載せるか、または培地に挿入することによって行うこと
ができる。植菌が終了した後は、ビンの場合はビン口を
消毒して綿栓することが好ましく、箱の場合は、カビ・
細菌類が入らないように消毒した布などで覆うことが好
ましい。
Next, the parent bacterium is inoculated into such a medium. The inoculation operation can be performed, for example, by placing a clump of the parent bacterium on the surface of the medium or by inserting it into the medium. After inoculation, in the case of bottles, it is preferable to disinfect the bottle mouth and plug with cotton.
It is preferable to cover with a disinfected cloth or the like to prevent bacteria from entering.

【0010】このように植菌が終わった培地は、好適な
環境に保持し、親菌を培養する。このように親菌を培養
する環境は、茸類の種類にもよるが、例えば、えのきだ
けの場合は、16℃、湿度80%の環境に静置して培養
する。
[0010] The medium inoculated in this manner is maintained in a suitable environment, and the parent bacteria are cultured. The environment for culturing the parental bacterium in this way depends on the type of mushrooms. For example, if only enoki is used, the culture is allowed to stand at 16 ° C. and 80% humidity in an environment.

【0011】親菌が培地の全面に繁殖した後は、培地の
表面を掻き取る「菌掻き」の作業を行う。この菌掻き
は、培地の表面にある菌糸を除去する作業であり、繁殖
した親菌に一定の刺激を与える効果を有する。
After the parent bacterium has propagated over the entire surface of the medium, a "bacteria scraping" operation of scraping the surface of the medium is performed. This scraping is an operation for removing hypha on the surface of the medium, and has an effect of giving a certain stimulation to the propagated parent bacteria.

【0012】この菌掻きの際に、培地の表面を殺菌する
工程が行われる。尚、本発明においては、このように培
地の表面だけ目標として殺菌する行為を「表面殺菌」と
称している。
At the time of this scraping, a step of sterilizing the surface of the medium is performed. In the present invention, such an act of sterilizing only the surface of the medium as a target is referred to as “surface sterilization”.

【0013】菌掻きの後は、可及的にカビ・細菌類の繁
殖を防止する必要があるため表面殺菌を行うのである。
このように培地に繁殖するカビ・細菌類としては、例え
ば、青カビ、クモノスカビ、毛カビ、麹カビ等を例示す
ることができる。
After scraping the bacteria, it is necessary to prevent the growth of mold and bacteria as much as possible, so that the surface is sterilized.
Examples of the mold and bacteria that propagate in the medium as described above include, for example, blue mold, black mold, hairy mold, koji mold and the like.

【0014】表面殺菌の方法は、従来は、培地の表面を
バーナーで燃やす火炎滅菌法や、培地の表面に消毒液
(アルコール水溶液等)を散布する方法が採用されてい
た(以下、これらの方法を従来殺菌法と記載する。)。
Conventionally, methods for surface sterilization include a flame sterilization method in which the surface of the medium is burned with a burner, and a method of spraying a disinfectant (such as an aqueous alcohol solution) on the surface of the medium (hereinafter, these methods). Is referred to as a conventional sterilization method.).

【0015】菌掻き及び表面殺菌を行った後は、培地に
充分な水分を与えながら、茸を発育させるのである。こ
の場合、最初に、例えば培地を温度4〜6℃の抑制室に
12日間程度置いた後に、6〜7℃の発茸室に12日間
置く等の、二段階の発育を行うことが望ましい。成長し
た茸類は、適宜包装して出荷する。
After scraping the bacteria and sterilizing the surface, the mushrooms are grown while supplying sufficient moisture to the medium. In this case, it is desirable to carry out two-stage growth, for example, after first placing the medium in a suppression room at a temperature of 4 to 6 ° C. for about 12 days and then placing it in a mushroom room at 6 to 7 ° C. for 12 days. The grown mushrooms are packed and shipped as appropriate.

【0016】以上のような茸類の栽培法においては、茸
類に害を与えるカビ・細菌類の繁殖を可及的に防止する
ことによって、茸類の生育歩留を向上させることができ
るとされている。即ち、茸類を栽培している間に、カビ
・細菌類に汚染されてしまった場合には、収穫の段階で
茸類の品質が劣化し、市場の信用を失ってしまいかねな
い。即ち、カビ・細菌類による汚染は、茸類を収穫する
段階まで判明することがないため、一旦汚染されてしま
うと、被害が大きくなりやすいのである。
In the method for cultivating mushrooms as described above, the growth yield of mushrooms can be improved by minimizing the growth of molds and bacteria that harm the mushrooms. Have been. In other words, if the mushrooms are contaminated by molds and bacteria while they are cultivated, the quality of the mushrooms may deteriorate at the harvesting stage, and the market may lose its credibility. That is, since the contamination by molds and bacteria is not known until the stage of harvesting the mushrooms, once the contamination is made, the damage is likely to increase.

【0017】一方、近年、種々の溶液を電気分解して得
られる電解水に殺菌効果があることが知られており、こ
のような電解水の応用技術の確立が急がれている(芝紀
代子ら著、「強電解水ハンドブック」、医学情報社、平
成7年)。
On the other hand, in recent years, it has been known that electrolyzed water obtained by electrolyzing various solutions has a bactericidal effect, and it is urgent to establish an application technique of such electrolyzed water (Kyoko Shiba) Authors, Handbook of Strong Electrolysis Water, Medical Information Company, 1995).

【0018】従来の電解水は、例えば、特開平1−18
0293号に開示された技術により製造されるものであ
った(以下、従来電解水1と記載する。)。この技術に
おいては、食塩を添加した水を隔膜付きの電解槽に通水
し、これを電気分解し、陰極側に生成する強酸性水を電
解水として取得するものであり、この電解水のpHは
1.5以上3.2以下であって、単なる低pH液に比し
て殺菌効果が高いとされている。
Conventional electrolyzed water is disclosed, for example, in JP-A No. 1-18.
No. 0293 (hereinafter referred to as conventional electrolyzed water 1). In this technique, water to which sodium chloride is added is passed through an electrolytic cell with a diaphragm, which is electrolyzed to obtain strongly acidic water generated on the cathode side as electrolytic water. Is not less than 1.5 and not more than 3.2, and is said to have a higher bactericidal effect than a simple low pH solution.

【0019】また、特許第2627100号に開示され
た技術によって製造される電解水(以下従来電解水2と
記載する。)は、塩化ナトリウムを添加した水と、塩酸
を添加した水とを混合し、これを無隔膜電解槽によって
電気分解して得られるものであり、この塩化ナトリウム
を添加した水は、電解する際の電解効率を上げるために
不可欠の添加物とされている。
Electrolyzed water produced by the technique disclosed in Japanese Patent No. 2627100 (hereinafter referred to as conventional electrolyzed water 2) is a mixture of water to which sodium chloride is added and water to which hydrochloric acid is added. This is obtained by electrolysis in a non-diaphragm electrolytic cell, and the water to which sodium chloride is added is an indispensable additive for increasing the electrolysis efficiency at the time of electrolysis.

【0020】本発明者らは、先に、塩化ナトリウムを添
加せず、ほぼ中性のpHを有する電解水、及びその製造
法を見出し、特許出願している(特開平10−1283
36号。以下、この電解水を推奨電解水と記載す
る。)。
The present inventors have previously found electrolytic water having almost neutral pH without adding sodium chloride, and a method for producing the same, and filed a patent application (Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-1283).
No. 36. Hereinafter, this electrolyzed water is referred to as recommended electrolyzed water. ).

【0021】これらの各電解水は、例えば、次亜塩素酸
ソ−ダを水に溶解して調製した殺菌水に比して、低塩素
濃度であっても殺菌等の効果が高く、また、毎回使用す
る度に細かい濃度調整を行なう必要がない点で好ましい
と言われているが、その反面、有機物に接触すると塩素
が無効化し、殺菌の効果が減少するという弱点がある。
尚、以下の記載においては、このように電解水の殺菌効
果が減少する現象を「失活する」と表現することがあ
る。
Each of these electrolyzed waters has a higher sterilizing effect even at a low chlorine concentration, as compared with sterilized water prepared by dissolving sodium hypochlorite in water. It is said to be preferable in that it is not necessary to perform fine concentration adjustment every time it is used, but on the other hand, there is a weak point that when it comes into contact with organic substances, chlorine is invalidated and the effect of sterilization is reduced.
In the following description, such a phenomenon that the sterilizing effect of the electrolyzed water is reduced as described above may be expressed as "inactivate".

【0022】[0022]

【発明が解決しようとする課題】ところが前記したよう
に、茸類の栽培においては、菌掻きを行った後には、培
地を表面殺菌する必要があるが、前記従来殺菌法では、
培地表面の火炎滅菌や、消毒液の散布しかなく、これら
の従来殺菌法には次のような問題があった。
However, as described above, in the cultivation of mushrooms, it is necessary to sterilize the medium after scraping the bacteria.
There are only flame sterilization of the medium surface and spraying of a disinfectant, and these conventional sterilization methods have the following problems.

【0023】即ち、一般に表面殺菌は、培地の表面だけ
を殺菌し、培地の内部は殺菌してはならないのである
が、従来殺菌法では、誤って培地の内部までも殺菌して
しまう確率が高く、表面だけを殺菌するよう調節するこ
とが困難であった。
In other words, surface sterilization generally sterilizes only the surface of the culture medium and must not sterilize the inside of the culture medium. However, in the conventional sterilization method, there is a high probability that the inside of the culture medium will be erroneously sterilized. It was difficult to adjust to sterilize only the surface.

【0024】例えば、火炎滅菌では、火力の調節が難し
く、また、培地の乾燥の程度や湿度によって培地の燃え
やすさが変化するため、適度な火力に設定することが難
しく、また、消毒液の散布は、消毒液が培地の内部まで
浸透してしまうため、培地の表面のみならず培地の内部
までをも殺菌してしまうことが多く、甚だしい場合は、
親菌が死滅してしまうという事故を起こすことが多かっ
た。このように、従来殺菌法は、極めて高度な熟練を要
する作業とされていた。
For example, in the case of flame sterilization, it is difficult to adjust the heating power, and because the flammability of the culture medium changes depending on the degree of drying and humidity of the culture medium, it is difficult to set the heating power to an appropriate level. Spraying often disinfects not only the surface of the culture medium but also the inside of the culture medium because the disinfectant penetrates into the culture medium.
It often caused accidents that killed the parent bacteria. As described above, the sterilization method has conventionally been an operation requiring extremely high skill.

【0025】そして、従来殺菌法を使用した場合は、表
面殺菌の程度を調節することが困難であるため、表面殺
菌の際に安全をみて殺菌の程度を弱くせざるを得ず、結
果的に殺菌の効果が限定されたものとなる傾向にあっ
た。
When the conventional sterilization method is used, it is difficult to control the degree of surface sterilization. Therefore, it is necessary to reduce the degree of sterilization in view of safety during surface sterilization. There was a tendency for the effect of sterilization to be limited.

【0026】また、このように殺菌の効果が限定されて
しまうため、従来の茸類の栽培法では、カビ・細菌類の
繁殖を効果的に防止する手段がなく、カビ・細菌類の繁
殖による品質の劣化を甘受せざるをえない状況であり、
一段と効果の高い表面殺菌法と、容器栽培法が待望され
ていたのである。
In addition, since the effect of sterilization is limited as described above, the conventional method for cultivating mushrooms has no means for effectively preventing the growth of mold and bacteria, and the method of cultivating mold and bacteria is not effective. It is a situation that we have to accept quality deterioration,
A more effective surface sterilization method and a container cultivation method were expected.

【0027】本発明者等は、電解水について、有機物に
接触した場合に失活するという弱点に着目し、この弱点
を逆に積極的に利用することによって、培地の表面殺菌
に好適に適用できることを見い出し、本発明を完成させ
た。
The present inventors have focused on the weak point that electrolyzed water is inactivated when it comes into contact with organic matter, and by utilizing this weak point positively, it can be suitably applied to the surface sterilization of a culture medium. And completed the present invention.

【0028】[0028]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、培地の
表面だけを効果的に殺菌でき、培地の内部を殺菌するこ
とがなく、作業にあたっては特段の習熟を要することな
く、誰でも簡便かつ容易に実施することができる茸類用
培地の表面殺菌法を提供することである。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to effectively sterilize only the surface of a culture medium, without sterilizing the inside of the culture medium, and without requiring any special skill in the operation, and making it easy for anyone. An object of the present invention is to provide a method for surface sterilization of a mushroom culture medium that can be easily performed.

【0029】本発明の他の目的は、そのような表面殺菌
法を使用し、培地におけるカビ・細菌類の繁殖を軽減す
ることができ、茸類の生育歩留の増加、及び品質の向上
を図ることができる茸類の容器栽培法を提供することで
ある。
Another object of the present invention is to use such a surface sterilization method to reduce the growth of mold and bacteria in a medium, to increase the growth yield of mushrooms, and to improve the quality. An object of the present invention is to provide a container cultivation method of mushrooms that can be planned.

【0030】更に本発明の他の目的は、そのような容器
栽培法によって栽培された品質の良好な茸を提供するこ
とである。
Still another object of the present invention is to provide mushrooms of good quality cultivated by such a container cultivation method.

【0031】本発明の第一の発明は、培地の表面に電解
水を散布することを特徴とする茸類培地の表面殺菌法、
である。
A first aspect of the present invention is a method for sterilizing a surface of a mushroom culture medium, which comprises spraying electrolytic water on the surface of the culture medium.
It is.

【0032】本発明の第二の発明は、培地を調製し、容
器に充填するとともに滅菌処理し、親菌を植菌し、親菌
を培養し、菌掻し、培地を表面殺菌し、もって茸を発育
させる茸類の栽培法において、培地の表面殺菌を、培地
の表面に電解水を散布することによって行うことを特徴
とする茸類の容器栽培法、である。
According to a second aspect of the present invention, a medium is prepared, filled in a container and sterilized, a parent cell is inoculated, the parent cell is cultured, the bacteria are scraped, and the medium is surface-sterilized. A method for cultivating mushrooms for growing mushrooms, wherein the sterilization of the surface of the medium is performed by spraying electrolytic water on the surface of the medium.

【0033】この第二の発明は、電解水の散布を、電解
水を噴霧して行うこと、親菌の培養及び/又は茸の発育
を、培地の表面及び/又は周囲に電解水を適宜噴霧して
湿度を調整しつつ行うこと、電解水が、ナトリウムイオ
ン濃度が200ppm以下、pHが4.5〜6.8の範
囲の電解水であること、及び、電解水が、実質的に塩化
ナトリウムを含有しない水に塩酸を添加し、塩酸を添加
した水を無隔膜電解槽に通水し、電気分解し、水で希釈
して製造された電解水であること、を好ましい態様とし
ている。
According to the second invention, the spraying of the electrolyzed water is carried out by spraying the electrolyzed water, the cultivation of the parent bacteria and / or the development of the mushroom are carried out by spraying the electrolyzed water on the surface and / or the periphery of the medium as appropriate. The electrolysis water is sodium electrolysis having a sodium ion concentration of 200 ppm or less and a pH in the range of 4.5 to 6.8, and the electrolysis water is substantially sodium chloride. In a preferred embodiment, hydrochloric acid is added to water containing no, and the water added with hydrochloric acid is passed through a non-diaphragm electrolytic cell, electrolyzed, and diluted with water to produce electrolytic water.

【0034】本発明の第三の発明は、前記第二の発明の
容器栽培法によって栽培された茸類、である。
A third aspect of the present invention is a mushroom cultivated by the container cultivation method of the second aspect.

【0035】[0035]

【発明の実施の形態】本発明の第一の発明は、培地の表
面殺菌法である。本発明の表面殺菌法は、表面殺菌を、
電解水を散布することによって行うことを特徴としてい
る。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The first invention of the present invention is a method for surface sterilization of a medium. Surface sterilization method of the present invention, surface sterilization,
It is characterized in that it is performed by spraying electrolytic water.

【0036】電解水は殺菌作用を有しているため、培地
の表面に散布すれば、当然、培地の表面部分を殺菌する
ことができる。ところが、前記のように、電解水の殺菌
効果は、有機物と接触すれば失活するため、電解水が培
地の内部に浸透した場合には、浸透した電解水が培地の
外面に付着している有機物と接触して失活する。このた
め、培地の内部に浸透した電解水は、親菌にとっては無
害なものとなる。
Since the electrolyzed water has a bactericidal action, if it is sprayed on the surface of the medium, the surface of the medium can be sterilized as a matter of course. However, as described above, the sterilizing effect of the electrolyzed water is inactivated when it comes into contact with an organic substance. Therefore, when the electrolyzed water penetrates into the inside of the medium, the permeated electrolyzed water adheres to the outer surface of the medium. Deactivates on contact with organic matter. Therefore, the electrolyzed water that has permeated into the medium is harmless to the parent bacteria.

【0037】かくして、本発明では、電解水の量をさほ
ど気にすることなく散布することが可能であり、表面の
みを確実に殺菌し、かつ内部の親菌には悪影響を与える
ことが全くないのである。従って、作業員に特段の習熟
を要求することなく、誰でも簡便かつ容易に実施するこ
とができ、しかも、培地の表面のみを確実に殺菌するこ
とができる。
Thus, according to the present invention, it is possible to spray the electrolyzed water without much concern about the amount thereof, to surely sterilize only the surface and to have no adverse effect on the parent bacteria inside. It is. Therefore, anyone can easily and easily carry out the process without requiring any special skill for the worker, and can surely sterilize only the surface of the culture medium.

【0038】尚、本発明の表面殺菌法は、菌掻きの工程
の際に実施することが好適であるが、他の工程で適用す
ることもできる。例えば、植菌する前の段階で、念の為
に培地の表面を殺菌しておきたい場合等に、本発明の表
面殺菌法を好適に用いることが可能である。
The surface sterilization method of the present invention is preferably carried out in the step of scraping bacteria, but can be applied in other steps. For example, the surface sterilization method of the present invention can be preferably used when it is desired to sterilize the surface of the culture medium just before the inoculation, just in case.

【0039】以上のような本発明の表面殺菌法は、本発
明の第二の発明である茸類の容器栽培法に好適に活用す
ることができる。即ち、本発明の容器栽培法は、菌掻き
の後の表面殺菌の工程を、前記第一発明の表面殺菌法に
よって行うことに特徴がある。
The surface sterilization method of the present invention as described above can be suitably used for the container cultivation method of mushrooms, which is the second invention of the present invention. That is, the container cultivation method of the present invention is characterized in that the surface sterilization step after scraping the bacteria is performed by the surface sterilization method of the first invention.

【0040】基本的には、本発明の容器栽培法は、前記
した従来公知の容器栽培法と共通の工程を行う。即ち、
培地を調製し、容器に充填するとともに滅菌処理を施
し、親菌を植菌し、親菌を培養し、菌掻きし、培地を表
面殺菌し、茸を発育させる、という工程を行う。そし
て、この表面殺菌を、培地の表面に電解水を散布するこ
とによって行うのである。
Basically, the container cultivation method of the present invention performs the same steps as the above-described conventional container cultivation method. That is,
A medium is prepared, filled in a container, sterilized, inoculated with a parent bacterium, cultured, scraped, and sterilized on the surface of the medium to develop mushrooms. Then, this surface sterilization is performed by spraying electrolytic water on the surface of the culture medium.

【0041】このような電解水の散布により、培地の表
面のみを効果的に殺菌することができるため、カビ・細
菌類の繁殖を効果的に軽減することができる。本発明
は、例えば、青カビ、クモノスカビ、毛カビ、麹カビ等
に対して効果的であり、この結果、茸類の生育歩留と品
質とが向上するのである。
By spraying the electrolyzed water, only the surface of the culture medium can be effectively sterilized, so that the growth of mold and bacteria can be effectively reduced. INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is effective against, for example, blue mold, black mold, hairy mold, koji mold and the like, and as a result, the growth yield and quality of mushrooms are improved.

【0042】このような電解水の散布は、可及的に培地
の表面を濡らすように行うことが望ましく、少量の電解
水で済ますことが好ましい。従って、電解水は、噴霧し
て散布することが好ましい。
It is desirable to spray such electrolytic water so as to wet the surface of the medium as much as possible, and it is preferable to use a small amount of electrolytic water. Therefore, it is preferable that the electrolyzed water is sprayed and dispersed.

【0043】噴霧する装置としては、圧力噴霧ノズル、
二流体噴霧ノズル、超音波霧化機等を例示することがで
きるが、この中では、電解水に溶存している塩素を有効
に活用することができる圧力噴霧ノズルが最も好まし
い。特に、電解水を可及的に細かい液滴に霧化して噴霧
することが好ましいといえる。
The spraying device includes a pressure spray nozzle,
A two-fluid spray nozzle, an ultrasonic atomizer and the like can be exemplified. Among them, a pressure spray nozzle capable of effectively utilizing chlorine dissolved in electrolyzed water is most preferable. In particular, it can be said that it is preferable to atomize and spray the electrolyzed water into droplets as fine as possible.

【0044】このような噴霧は、培地の表面1平方セン
チメートル(cm2)あたり電解水0.1cc以上、好
ましくは0.2cc以上行うことが望ましい。例えば、
培地表面1平方センチメートル(cm2)あたり0.3
〜5ccの範囲、好ましくは0.3〜2ccの範囲で電
解水を噴霧する。
It is desirable that such spraying be performed with 0.1 cc or more, preferably 0.2 cc or more of electrolytic water per square centimeter (cm 2 ) of the surface of the culture medium. For example,
0.3 per square centimeter (cm 2 ) of medium surface
Electrolyzed water is sprayed in the range of 5 to 5 cc, preferably in the range of 0.3 to 2 cc.

【0045】また、電解水としては、遊離次亜塩素酸濃
度10〜30ppmのものを使用し、噴霧した際の液滴
は、ザウター平均径で20〜80μmの微細な液滴にな
るように噴霧すれば、少量で培地表面に広がるため好ま
しい。
As the electrolyzed water, a solution having a free hypochlorous acid concentration of 10 to 30 ppm is used. The sprayed droplets are sprayed so as to be fine droplets having an average Sauter diameter of 20 to 80 μm. This is preferable because it spreads on the medium surface in a small amount.

【0046】また、本発明の栽培法では、電解水を噴霧
することにより、栽培施設の空間中に浮遊している細菌
を殺菌・除菌する効果も得られ、更に、電解水の消臭効
果によって、作業員の作業環境の向上に役立つことも期
待できる。
In the cultivation method of the present invention, by spraying the electrolyzed water, an effect of sterilizing and eliminating bacteria floating in the space of the cultivation facility can be obtained. This can be expected to help improve the working environment for workers.

【0047】本発明の栽培法においては、表面殺菌に電
解水を利用することの他に、親菌を培養している過程
や、茸類を生育させている過程において、併せて電解水
を適宜噴霧し、培養・生育の雰囲気における湿度の調整
に活用することが可能である。
In the cultivation method of the present invention, in addition to the use of electrolyzed water for surface sterilization, the electrolyzed water is also appropriately used in the process of culturing parent bacteria and the process of growing mushrooms. Spraying can be used for adjusting humidity in a culture / growth atmosphere.

【0048】すなわち、培地を調製し、これを容器に充
填して高圧蒸気を用いて加熱殺菌し、十分に冷却後、種
菌を接種する(植菌)。この後の工程で、更に電解水の
噴霧を行うのである。
That is, a medium is prepared, filled in a container, sterilized by heating using high-pressure steam, sufficiently cooled, and then inoculated with a seed (inoculation). In the subsequent process, the electrolytic water is further sprayed.

【0049】このような処理を行えば、親菌の培養、茸
類の生育の過程で、カビ・細菌類が付着することを軽減
する効果を得ることができる。特に、茸類の生育歩留ま
り及び品質が更に向上し、出荷の際の衛生も向上するこ
とが期待できる。
By performing such treatment, it is possible to obtain an effect of reducing the adhesion of molds and bacteria in the process of culturing the parent bacteria and growing the mushrooms. In particular, it is expected that the growth yield and quality of mushrooms will be further improved, and the hygiene at the time of shipping will be improved.

【0050】即ち、茸類自体に繁殖するカビ・細菌類、
例えば、青カビ、根グサレ(腐敗菌)、黒斑病バクテリ
ア等に起因する茸類の疾病を軽減・予防する効果が得ら
れるのである。
That is, molds and bacteria that propagate on the mushrooms themselves,
For example, it is possible to obtain an effect of reducing and preventing mushroom diseases caused by blue mold, root rot (rot fungi), black spot bacteria, and the like.

【0051】以上のような本発明においては、使用され
る電解水は、従来公知のものであって良く、前記の従来
電解水1又は2を使用することもできる。
In the present invention as described above, the electrolyzed water used may be a conventionally known electrolyzed water, and the above-mentioned conventional electrolyzed water 1 or 2 may be used.

【0052】しかしながら、前記従来電解水1及び2
は、いずれも食塩を含有しているため、噴霧した後に、
電解水が乾燥した際に食塩が固体として析出してしまう
という問題点がある。
However, the conventional electrolyzed waters 1 and 2
Since all contain salt, after spraying,
There is a problem that salt is precipitated as a solid when the electrolyzed water is dried.

【0053】また、前記従来電解水1及び2は、いずれ
も食塩が大量に含有されているため、金属を腐食する性
質があり、金属製の器具が多い栽培施設内で使用した場
合には、器具が腐食し易く、長期間の使用は望ましくな
いという問題もある。このような観点から、本発明にお
いては、前記の推奨電解水を使用することが好ましいと
いえる。
Further, the conventional electrolyzed waters 1 and 2 each contain a large amount of salt, and thus have a property of corroding metals, and when used in a cultivation facility having many metal instruments, There is also a problem that the equipment is easily corroded and long-term use is not desirable. From such a viewpoint, in the present invention, it can be said that it is preferable to use the above-mentioned recommended electrolyzed water.

【0054】本発明に使用する推奨電解水は、ナトリウ
ムイオン濃度が、一般的な上水の水質基準である200
ppm以下、より好ましくは50ppm以下の電解水か
らなることを一つの特徴としている。
The recommended electrolyzed water used in the present invention has a sodium ion concentration of 200, which is a standard of general water quality.
One feature is that it is composed of electrolyzed water of not more than ppm, more preferably not more than 50 ppm.

【0055】従来の電解水(例えば、従来電解水1又は
2)は、水を電気分解して得られるものであるが、電解
効率を上昇させるために塩化ナトリウムを添加すること
が常識であったが、本発明では、ナトリウムイオン濃度
が200ppm以下の推奨電解水を使用することが好ま
しいのである。また、この推奨電解水は、pH値が4.
5〜6.8の中性付近であることを他の一つの特徴とし
ている。
Conventional electrolyzed water (for example, conventionally electrolyzed water 1 or 2) is obtained by electrolyzing water, but it has been common sense to add sodium chloride in order to increase electrolysis efficiency. However, in the present invention, it is preferable to use recommended electrolyzed water having a sodium ion concentration of 200 ppm or less. This recommended electrolyzed water has a pH value of 4.
Another characteristic is that it is near neutrality of 5 to 6.8.

【0056】このような推奨電解水を、本発明の茸類の
容器栽培法に使用すれば、前記従来電解水1又は2のよ
うに金属を腐食することが少ないのである。また、この
ような推奨電解水であれば、実質的に塩化ナトリウムを
含有しない電解水であるから、噴霧した後に、仮に蒸発
したとしても食塩が析出することはない。そして、培地
を再利用する場合等では、培地中の塩分濃度が上昇する
ことがないため好都合である。
If such recommended electrolyzed water is used in the container cultivation method of mushrooms of the present invention, the metal is less corroded as in the above-mentioned conventional electrolyzed water 1 or 2. In addition, since such recommended electrolyzed water is electrolyzed water substantially containing no sodium chloride, even if it is sprayed and then evaporated, salt does not precipitate. When the medium is reused, it is convenient because the salt concentration in the medium does not increase.

【0057】このような電解水は、次の手順で製造され
るものであることが望ましい。即ち、まず、実質的に塩
化ナトリウムを含有しない水に塩酸を添加する。
Such electrolyzed water is desirably produced by the following procedure. That is, first, hydrochloric acid is added to water containing substantially no sodium chloride.

【0058】ここに「水」は、水道水、地下水、伏流
水、脱塩水、蒸留水、精製水(RO水、膜処理水)、こ
れらの混合水等であって、実質的に塩化ナトリウムを含
有しない水を意味している。
Here, "water" is tap water, groundwater, underground water, demineralized water, distilled water, purified water (RO water, membrane-treated water), a mixed water thereof, etc., and substantially contains sodium chloride. Means water that does not contain.

【0059】「実質的に塩化ナトリウムを含有しない」
の意味は、人為的に塩化ナトリウムを添加することがな
いということである。この場合、水に自然に含有されて
いる微量の塩化ナトリウムは考慮しない。
"Substantially free of sodium chloride"
Means that there is no artificial addition of sodium chloride. In this case, a small amount of sodium chloride naturally contained in water is not considered.

【0060】塩化ナトリウムが人為的に添加されていな
いということは、塩酸を添加した水のナトリウムイオン
濃度が、前記「水」に含有されていたナトリウムイオン
濃度を越えることがないことを意味している。例えば、
このような「水」は、一般にナトリウムイオン濃度20
0ppm以下であるから、本発明における塩酸を添加し
た水も、ナトリウムイオン濃度は200ppm以下であ
る。
The fact that sodium chloride is not added artificially means that the sodium ion concentration of the water to which hydrochloric acid is added does not exceed the sodium ion concentration contained in the “water”. I have. For example,
Such “water” generally has a sodium ion concentration of 20%.
Since the concentration is 0 ppm or less, the water to which hydrochloric acid of the present invention is added also has a sodium ion concentration of 200 ppm or less.

【0061】また、塩酸を添加した水の塩化水素濃度
は、適切な反応を起させるためには0.01%以上であ
ることが望ましく、特に0.1%以上であることが推奨
される。ただし、経済性を追及する場合には、塩化水素
濃度は、1.0%以上、21.0%以下であることが望
ましい。即ち、塩化水素濃度が1.0%以上であれば、
工業的に安定した反応を得ることが可能であり、また2
1.0%以下であれば、常温で発煙することがなく、保
管、取扱いの点で望ましいからである。
The concentration of hydrogen chloride in water to which hydrochloric acid has been added is desirably 0.01% or more, particularly 0.1% or more, in order to cause an appropriate reaction. However, when pursuing economy, the concentration of hydrogen chloride is desirably 1.0% or more and 21.0% or less. That is, if the hydrogen chloride concentration is 1.0% or more,
It is possible to obtain an industrially stable reaction.
This is because if it is 1.0% or less, it does not emit smoke at normal temperature and is desirable in terms of storage and handling.

【0062】このような塩酸を添加した水を無隔膜電解
槽に通水した後、陰陽両極に通電し、電気分解する。
尚、無隔膜電解槽は、隔膜を有しない電解槽である。
After the water to which such hydrochloric acid is added is passed through a non-diaphragm electrolytic cell, a current is applied to both the positive and negative electrodes to perform electrolysis.
In addition, the non-diaphragm electrolytic cell is an electrolytic cell having no diaphragm.

【0063】この無隔膜電解槽は、単極式の電解槽であ
っても良いが、複極式の電解槽であることが望ましい。
The non-diaphragm electrolytic cell may be a monopolar electrolytic cell, but is preferably a bipolar electrolytic cell.

【0064】一般に、電解槽の中で複数の電極を結線す
る方式としては、単極式と複極式の2種類がある。単極
式とは、電極の全てが電源の陰極又は陽極のいずれかと
接続される方式であり、複極式とは、例えば、複数の電
極を一定間隔で重ね合わせ、相互に絶縁した構造を有し
ており、電源の陽極に接続された電極(即ちアノード)
と、電源の陰極に接続された電極(即ちカソード)との
間に、いずれの極とも接続されない中間電極が、少なく
とも1枚存在する方式である。
In general, there are two types of methods for connecting a plurality of electrodes in an electrolytic cell, a monopolar type and a bipolar type. The monopolar type is a type in which all of the electrodes are connected to either the cathode or the anode of the power supply, and the dipolar type has, for example, a structure in which a plurality of electrodes are superposed at regular intervals and insulated from each other. And the electrode connected to the anode of the power supply (ie the anode)
In this method, at least one intermediate electrode that is not connected to any of the electrodes exists between the power supply and the electrode connected to the cathode of the power supply (that is, the cathode).

【0065】尚、電気分解の際には、電極1対あたりの
電圧は1.5ボルト以上、4.0ボルト以下であること
が望ましい。複極式電解槽の場合は、前記したようにカ
ソードとアノードとの間に中間電極が存在しているが、
「電極1対あたりの電圧」とは、カソード、アノード、
及び中間電極を含めて、隣り合った2枚の電極の間の電
圧を意味する用語である。
In the electrolysis, it is desirable that the voltage per pair of electrodes is not less than 1.5 volts and not more than 4.0 volts. In the case of a bipolar electrolytic cell, an intermediate electrode exists between the cathode and the anode as described above,
"Voltage per pair of electrodes" means cathode, anode,
And a voltage between two adjacent electrodes including the intermediate electrode.

【0066】一般に、電極1対あたりの電圧を上げてい
くと、1.3ボルト以上で塩素が発生し始め、1.5ボ
ルト以上で最大の発生量に達する。従って、電極1対あ
たりの電圧は1.5ボルト以上が望ましいのである。ま
た、電圧が4.0ボルトを越えると、酸素が発生し始
め、5.0ボルトを越えるとオゾンが発生し始める。オ
ゾンの発生は望ましくないため、電圧は5.0ボルト以
下が望ましい。また、酸素の発生は電力の無駄になるた
め、電圧は4.0ボルト以下が特に望ましい。尚、電圧
は、経済上の観点からは、3.0ボルト以下であること
が好ましい。少なくとも、オゾンの発生は作業環境の面
で好ましくないため、電圧は5.0ボルト以下が望まし
く、使用する電解水は特にオゾンのない電解水であるこ
とが好ましいのである。
Generally, when the voltage per electrode pair is increased, chlorine starts to be generated at 1.3 volts or more, and reaches the maximum at 1.5 volts or more. Therefore, the voltage per pair of electrodes is desirably 1.5 volts or more. When the voltage exceeds 4.0 volts, oxygen starts to be generated, and when the voltage exceeds 5.0 volts, ozone starts to be generated. Since generation of ozone is not desirable, the voltage is desirably 5.0 volts or less. Further, since the generation of oxygen wastes power, it is particularly desirable that the voltage be 4.0 volts or less. Note that the voltage is preferably 3.0 volts or less from an economic viewpoint. At least, since generation of ozone is not preferable in view of the working environment, the voltage is desirably 5.0 volts or less, and the electrolyzed water used is preferably ozone-free electrolyzed water.

【0067】このように電解水を製造した後は、得られ
た電解水は希釈する。一般に、電解水の製造において
は、塩素濃度が高い水を少量だけ製造し、その後これを
希釈して使用することが経済性の上からは望ましい。従
って、電気分解した後は、希釈した上で、電解水を採取
するのである。希釈の度合いは、pHが4.0以上、好
ましくは4.5〜7.0、有効塩素濃度が10〜30p
pmの範囲になるように希釈することが好ましい。
After the production of the electrolyzed water, the obtained electrolyzed water is diluted. Generally, in the production of electrolyzed water, it is desirable from the viewpoint of economy that only a small amount of water having a high chlorine concentration is produced and then used after dilution. Therefore, after the electrolysis, the electrolyzed water is collected after dilution. The degree of dilution is such that the pH is 4.0 or more, preferably 4.5 to 7.0, and the effective chlorine concentration is 10 to 30 p.
It is preferable to dilute so as to be in the range of pm.

【0068】本発明の製造方法により製造された電解水
は、有効塩素濃度が1ppm乃至2ppmの濃度まで希
釈されたとしても殺菌効果が消失することがない。尚、
有効塩素濃度は、オルトトリジン法(日本薬学会編、
「衛生試験法・注解 1980」、第746頁、金原出
版株式会社、1980年3月20日)又はヨウ素滴定法
(社団法人日本水道協会、「上水試験方法 1993年
版」、第218〜219頁、平成5年11月15日)に
よって測定することが可能である。
The electrolyzed water produced by the production method of the present invention does not lose its sterilizing effect even if the effective chlorine concentration is diluted to a concentration of 1 to 2 ppm. still,
The available chlorine concentration is determined by the ortho-tolidine method (edited by the Pharmaceutical Society of Japan,
"Hygiene Test Method / Comment 1980", page 746, Kanehara Publishing Co., Ltd., March 20, 1980) or iodine titration method (Japan Water Works Association, "Water Water Test Method 1993 Edition", pages 218 to 219) , November 15, 1993).

【0069】また、電解水は、中和剤により中和しても
良い。有効塩素濃度が高い電解水を得た場合に、その電
解水のpHが低くなる場合があるが、一般に、塩素が溶
解した水は、pHによってその殺菌力が変化することが
知られており(株式会社フジ・テクノシステム発行、
「食品工業の微生物制御総合技術資料集」、第242〜
243ペ−ジ、昭和52年)、電解水のpHも7.0以
下、好ましくは6.5以下であれば殺菌力が高くなるた
め望ましいのである。また、電解水が強酸性であれば、
使用する場所、方法等に制約を受けることになるため、
電解水のpHは4.0以上、好ましくは4.5以上であ
ることが好ましい。このような中和剤としては、アルカ
リ性の薬品が好適であり、水酸化ナトリウム、水酸化カ
リウム、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム等を使用す
ることができるが、水酸化ナトリウムが最も望ましい。
このように電解水を中和する場合は、中和剤の添加は、
希釈の前であっても後であっても良いが、後の方が望ま
しい。
The electrolyzed water may be neutralized with a neutralizing agent. When electrolyzed water having a high effective chlorine concentration is obtained, the pH of the electrolyzed water may be lowered. However, it is generally known that water in which chlorine is dissolved changes its bactericidal activity depending on the pH ( Published by Fuji Techno System Co., Ltd.
"Microbial Control Technical Data Collection of Food Industry", No. 242-
243 page, 1977), and the pH of the electrolyzed water is preferably 7.0 or less, preferably 6.5 or less, because the sterilizing power becomes high. Also, if the electrolyzed water is strongly acidic,
Because it will be restricted by the place and method used,
The pH of the electrolyzed water is preferably 4.0 or more, and more preferably 4.5 or more. Alkaline chemicals are suitable as such a neutralizing agent, and sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium carbonate and the like can be used, but sodium hydroxide is most preferable.
When neutralizing electrolyzed water in this way, the addition of a neutralizing agent
Although it may be before or after dilution, the latter is more desirable.

【0070】以上の操作は、例えば、市販の電解水製造
装置であるピュアスタ−(商標。森永エンジニアリング
社製、以下同じ。)によって行うことができる。この装
置に、21%の塩酸又は3%の塩酸を貯留したタンクを
設置する。前者の場合は21%の塩酸を水で希釈した後
に無隔膜電解槽に通水し、後者の場合には、3%の塩酸
は、それ自体が「塩酸を添加した水」であるから、その
まま無隔膜電解槽に通水する。そして連続的に電気分解
し、電解水を製造することが可能である。この際は、得
られた電解水が、pH4.0以上、好ましくはpH4.
5〜6.8、有効塩素濃度10〜30ppmの範囲にな
るような条件で、無隔膜電解槽の電解条件を調節し、ま
た電解水を希釈する。
The above operation can be performed by, for example, a commercially available electrolyzed water producing apparatus Purestar (trademark, manufactured by Morinaga Engineering Co., Ltd .; the same applies hereinafter). This apparatus is provided with a tank storing 21% hydrochloric acid or 3% hydrochloric acid. In the former case, 21% hydrochloric acid is diluted with water and then passed through a non-diaphragm electrolytic cell. In the latter case, 3% hydrochloric acid itself is "water to which hydrochloric acid is added". Water is passed through the diaphragm-free electrolytic cell. Then, it is possible to produce electrolyzed water by electrolysis continuously. In this case, the obtained electrolyzed water has a pH of 4.0 or more, preferably pH 4.0.
The electrolysis conditions of the non-diaphragm electrolytic cell are adjusted and the electrolyzed water is diluted under the conditions of 5 to 6.8 and an effective chlorine concentration of 10 to 30 ppm.

【0071】このようにして得られた電解水は、塩化ナ
トリウムが実質的に添加されておらず、しかもpHはほ
ぼ中性の付近にあり、前記従来電解水1又は2に比し
て、より自然水に近い物性を有している。従って、本発
明に好適に利用することができるのである。
The electrolyzed water thus obtained is substantially free of sodium chloride, and has a pH near neutrality, which is higher than that of the conventional electrolyzed water 1 or 2. Has properties similar to natural water. Therefore, it can be suitably used in the present invention.

【0072】以上のような本発明の容器栽培法によって
栽培された茸類(即ち本発明の第三の発明。)は、培地
に繁殖するカビ・細菌類、例えば、青カビ、クモノスカ
ビ、毛カビ、麹カビ等のが予防されたものであり、しか
も茸類自体にダメージを与えるカビ・細菌類、例えば、
青カビ、根グサレ(腐敗菌)、黒斑病バクテリア等が低
減されているため、食品としての安全性が高く、しかも
衛生的である。また出荷、流通の際に、前記のカビ・細
菌類が繁殖する確率も低いため、市場における不良品発
生率も低い。
The mushrooms cultivated by the container cultivation method of the present invention as described above (that is, the third invention of the present invention) include molds and bacteria that propagate on a culture medium, such as blue mold, black mold, hairy mold, Molds and bacteria that are prevented from molds and molds and damage the mushrooms themselves, for example,
Since the number of blue molds, root rusts (rot fungi), black spot bacteria, and the like are reduced, the food is highly safe and sanitary. In addition, the probability of the above-mentioned mold and bacteria breeding during shipping and distribution is low, so that the defective rate in the market is low.

【0073】以上の本発明を適用できる茸類としては、
しいたけ、ひらたけ、えのきたけ、まいたけ、ぶなしめ
じ、マッシュルーム、ふくろたけ、ヒメマツタケ、エリ
ンギ、畑しめじ、なめこ、きくらげ、柳たけ、あわびた
け、アガリスたけ、万年たけ等を例示することができ
る。
The mushrooms to which the present invention can be applied include:
Shiitake, Hiratake, Enokitake, Maitake, Mushroom, Mushroom, Fukutake, Himematsutake, Eringi, Field Shimeji, Nameko, Jellyfish, Yanagitake, Abalonetake, Agaritaketake, Mangatake, and the like can be exemplified.

【0074】[0074]

【実施例】次に、参考例・実施例を示して本発明を詳述
するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではな
い。 参考例 図1は、本発明に使用する電解水製造装置の一例の概略
構造を説明するための説明図である。
EXAMPLES Next, the present invention will be described in detail with reference to Examples and Examples, but the present invention is not limited to the following Examples. Reference Example FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining a schematic structure of an example of an electrolyzed water producing apparatus used in the present invention.

【0075】ピュアスタ−100は、21%塩酸が貯留
された塩酸タンク101を備えており、塩酸タンク10
1には、塩酸送液管102が接続されている。塩酸送液
管102には、塩酸用の定量ポンプ103(ダイアフラ
ムポンプ)が配設されており、末端には無隔膜電解槽1
04が接続されている。
The Pure Star 100 has a hydrochloric acid tank 101 in which 21% hydrochloric acid is stored.
1 is connected to a hydrochloric acid feed pipe 102. A fixed amount pump 103 (diaphragm pump) for hydrochloric acid is disposed in the hydrochloric acid sending pipe 102, and a non-diaphragm electrolytic cell 1 is provided at an end.
04 is connected.

【0076】無隔膜電解槽104には、電極105及び
106が内設されている。尚、図1及び図2では電極1
05及び106を一対の電極として簡略化して図示して
いるが、実際は電極105及び106は複極式の電極で
ある。この電極105及び106は電源107に結線さ
れている。
Electrodes 105 and 106 are provided in the non-diaphragm electrolytic cell 104. In FIGS. 1 and 2, the electrode 1 is used.
Although 05 and 106 are simplified as a pair of electrodes, the electrodes 105 and 106 are actually bipolar electrodes. The electrodes 105 and 106 are connected to a power supply 107.

【0077】無隔膜電解槽104の排出口104aに
は、電解水送出管108が接続されており、この電解水
送出管108の末端は、電解水貯留タンク120に至
る。
An electrolytic water delivery pipe 108 is connected to the outlet 104 a of the non-diaphragm electrolytic cell 104, and the end of the electrolytic water delivery pipe 108 reaches an electrolytic water storage tank 120.

【0078】また、電解水送出管108には、電解水を
希釈する希釈手段110が接続されている。
Further, a dilution means 110 for diluting the electrolyzed water is connected to the electrolyzed water delivery pipe 108.

【0079】この希釈手段110は、基本的には、水の
供給源110a(水道タップ)と、この供給源110a
に接続される水供給管111によって構成されている。
水供給管111には、自動開閉弁112及び定流量弁1
13が配設されている。水供給管111の末端111a
は、前記電解水送出管108に合流する。
The diluting means 110 basically includes a water supply source 110a (tap tap) and a water supply source 110a.
And a water supply pipe 111 connected to it.
The water supply pipe 111 has an automatic on-off valve 112 and a constant flow valve 1
13 are provided. End 111a of water supply pipe 111
Joins the electrolytic water delivery pipe 108.

【0080】また希釈手段110においては、水供給管
111より塩酸希釈管114が分岐しており、この塩酸
希釈管114には定量ポンプ115が設置され、塩酸希
釈管114の末端は、前記塩酸送液管102に合流す
る。
In the diluting means 110, a hydrochloric acid diluting pipe 114 branches from a water supply pipe 111, and the hydrochloric acid diluting pipe 114 is provided with a metering pump 115. Merges into the liquid pipe 102.

【0081】尚、前記無隔膜電解槽104には塩酸タン
ク101及び塩酸送液管102のみが、又はこれらに加
えて塩酸希釈管114のみが配設されることが望まし
い。即ち、無隔膜電解槽104には、実質的に塩化ナト
リウムを含有しない塩酸を通液することが好ましいので
ある。
It is preferable that only the hydrochloric acid tank 101 and the hydrochloric acid sending pipe 102 are provided in the non-diaphragm electrolytic cell 104, or that only the hydrochloric acid diluting pipe 114 is provided in addition thereto. That is, it is preferable to pass hydrochloric acid containing substantially no sodium chloride through the diaphragm-free electrolytic cell 104.

【0082】電解水貯留タンク120は、電解水を一旦
貯留するタンク本体120aを有しており、このタンク
本体120aには、図示しない空気源からの空気管12
1の末端が接続されており、更に、タンク本体120a
の上面には、水素排出口122が備えられている。
The electrolyzed water storage tank 120 has a tank main body 120a for temporarily storing the electrolyzed water. The tank main body 120a has an air pipe 12 from an air source (not shown).
1 is connected to the tank body 120a.
A hydrogen outlet 122 is provided on the upper surface of the.

【0083】また、タンク本体120aには、レベル計
123が設置されているが、このレベル計123は、タ
ンク本体120aの内部の電解水のレベルをチェックす
るものであり検出部124を備えている。尚、電解水貯
留タンク120には、電解水噴霧手段200の先端が接
続される。
The tank body 120a is provided with a level meter 123. The level meter 123 checks the level of the electrolyzed water inside the tank body 120a, and has a detecting section 124. . Note that the leading end of the electrolyzed water spraying means 200 is connected to the electrolyzed water storage tank 120.

【0084】電解水噴霧手段200は、定量ポンプ20
1と電解水噴霧管202を備えており、電解水噴霧管2
02は、最終的に圧力ノズル(図示せず)に至る。尚、
茸類の栽培施設の中には、電解水噴霧スイッチ300が
備えられている。
The electrolytic water spraying means 200 is
1 and an electrolytic water spray pipe 202, and an electrolytic water spray pipe 2
02 finally reaches a pressure nozzle (not shown). still,
An electrolytic water spray switch 300 is provided in the mushroom cultivation facility.

【0085】以上、自動開閉弁112、定量ポンプ10
3、定量ポンプ115、無隔膜電解槽の電源107、レ
ベル計の検出部124、及び電解水噴霧スイッチ300
は、各々信号線112a、103a、115a、107
a、124a、及び300aによって、コントロ−ラ−
400に結線されている。
As described above, the automatic opening / closing valve 112 and the metering pump 10
3, metering pump 115, power supply 107 of non-diaphragm electrolytic cell, detecting unit 124 of level meter, and electrolytic water spray switch 300
Are signal lines 112a, 103a, 115a, 107, respectively.
a, 124a, and 300a
400.

【0086】尚、コントロ−ラ−400としては、市販
のシーケンサー、パーソナルコンピューター等(例え
ば、キーエンス社KZシリーズ、三菱電機社MELSE
C[商標]、オムロン社SYSMAC[商標]等)を例示す
ることができる。
As the controller 400, commercially available sequencers, personal computers and the like (for example, Keyence KZ series, Mitsubishi Electric MELSE)
C [Trademark], Omron SYSMAC [Trademark], etc.).

【0087】以上の装置の作用について説明する。ピュ
アスター100において、塩酸タンク101には21%
塩酸が貯留されており、この塩酸は、塩酸送液管102
を介して定量ポンプ103によって無隔膜電解槽104
に送液される。この際、塩酸希釈管114を介して定量
ポンプ115によって、希釈水が送られ、無隔膜電解槽
104に流入する塩酸の濃度が調節される。
The operation of the above device will be described. 21% in Pure Star 100 in hydrochloric acid tank 101
Hydrochloric acid is stored, and this hydrochloric acid
Non-diaphragm electrolytic cell 104 by metering pump 103 through
Liquid. At this time, dilution water is sent by the metering pump 115 via the hydrochloric acid dilution pipe 114, and the concentration of hydrochloric acid flowing into the non-diaphragm electrolytic cell 104 is adjusted.

【0088】無隔膜電解槽104においては、電極10
5及び106に電流が通電され、塩酸は電気分解され、
電解水となる。電解水は、無隔膜電解槽104の排出口
104aより排出され、電解水送出管108を介して電
解水貯留タンク120に至る。
In the non-diaphragm electrolytic cell 104, the electrode 10
Electric current is passed through 5 and 106, hydrochloric acid is electrolyzed,
It becomes electrolyzed water. The electrolyzed water is discharged from the outlet 104 a of the non-diaphragm electrolysis tank 104, and reaches the electrolyzed water storage tank 120 via the electrolyzed water delivery pipe 108.

【0089】希釈手段110において、水の供給源11
0aより、水供給管111を介して水が供給されるが、
この場合の水量は定流量弁113によって一定に保たれ
る。この水は、水供給管111を介して末端111aに
おいて電解水排出管108に合流し、ここで電解水は希
釈された上で、電解水貯留タンク120に送水される。
In the dilution means 110, the water source 11
0a, water is supplied through the water supply pipe 111,
In this case, the amount of water is kept constant by the constant flow valve 113. This water joins the electrolyzed water discharge pipe 108 at the end 111 a via the water supply pipe 111, where the electrolyzed water is diluted and then sent to the electrolyzed water storage tank 120.

【0090】電解水貯留タンク120においては、レベ
ル計123によって液位が検知されており、液位が所定
位置よりも下がった場合は、検出部124より、信号線
124aを介してコントローラー400に信号が出力さ
れ、この信号を受けて、コントローラー400が、信号
線112a、103a、115a、107aを通じて、
自動開閉弁112、定量ポンプ103及び115、無隔
膜電解槽の電源107を稼動し、電解水を作成かつ希釈
して電解水貯留タンク120に補充するのである。尚、
液位が所定位置よりも上がった場合は、同様に電解水の
作成を中断する。
In the electrolyzed water storage tank 120, the liquid level is detected by the level meter 123. When the liquid level falls below a predetermined position, a signal is sent from the detection unit 124 to the controller 400 via the signal line 124a. Is output, and upon receiving this signal, the controller 400 transmits the signal through the signal lines 112a, 103a, 115a, and 107a.
The automatic opening / closing valve 112, the metering pumps 103 and 115, and the power supply 107 of the non-diaphragm electrolytic cell are operated to create and dilute the electrolytic water and replenish the electrolytic water storage tank 120. still,
When the liquid level rises above a predetermined position, the preparation of the electrolyzed water is similarly interrupted.

【0091】一方、電解水貯留タンク120には、図示
しない空気源からの空気管121の末端が接続されてお
り、上部の空間には常時空気が少量供給される。供給さ
れた空気は水素排出口122よりが排出されるが、この
際、タンク本体120a内部の電解水から発生した水素
ガスも同伴され、水素ガスが除去される。以上の作用に
よって、電解水貯留タンク120においては、水素が除
去された電解水が、所定の液位で貯留されているのであ
る。
On the other hand, the end of an air pipe 121 from an air source (not shown) is connected to the electrolyzed water storage tank 120, and a small amount of air is constantly supplied to the upper space. The supplied air is discharged from the hydrogen discharge port 122. At this time, the hydrogen gas generated from the electrolyzed water inside the tank body 120a is also entrained, and the hydrogen gas is removed. By the above operation, in the electrolyzed water storage tank 120, the electrolyzed water from which hydrogen has been removed is stored at a predetermined liquid level.

【0092】茸類の栽培施設において、電解水を噴霧す
る必要が生じた場合には、作業員が栽培施設内にある電
解水噴霧スイッチ300をオンにする。これによって、
信号線300aを介してコントローラー400にオン信
号が出力される。コントローラー400は、入力された
オン信号を受けて、出力線201aを介して定量ポンプ
201を稼動し、電解水貯留タンク120より電解水を
電解水噴霧管202に流し、先端に設置された図示しな
い圧力ノズルより電解水を噴霧するのである。
When it becomes necessary to spray the electrolyzed water in the mushroom cultivation facility, the operator turns on the electrolyzed water spray switch 300 in the cultivation facility. by this,
An ON signal is output to the controller 400 via the signal line 300a. The controller 400 receives the input ON signal, activates the metering pump 201 via the output line 201a, flows the electrolytic water from the electrolytic water storage tank 120 to the electrolytic water spray tube 202, and is installed at the tip (not shown). The electrolyzed water is sprayed from the pressure nozzle.

【0093】尚、このような電解水製造装置は、親菌の
培養の工程、茸類の発育の工程において、定時的に培地
又は茸類に噴霧することに使用しても良い。この場合、
コントローラー400に付属するタイマー機能を利用す
れば良い。
[0093] Such an electrolyzed water producing apparatus may be used to periodically spray a culture medium or mushrooms in the step of culturing parent bacteria and the step of growing mushrooms. in this case,
What is necessary is just to use the timer function attached to the controller 400.

【0094】実施例1 ガラス製シャーレの底に、よう化カリウムでんぷん紙の
切片(アドバンテック社製、7×70mm。)1枚を載
置し、その上に、ぶなの木の粉砕品からなるおがくずを
厚さ5mmになるように敷き詰め、更に敷き詰めたおが
くずの上に同様の切片1枚を載せた。
Example 1 A piece of potassium iodide starch paper (made by Advantech, 7 × 70 mm) was placed on the bottom of a glass petri dish, and on top of it, sawdust consisting of ground pine wood was placed. Was spread so as to have a thickness of 5 mm, and one similar section was placed on the spread sawdust.

【0095】市販の電解水製造装置ピュアスタ−(商
標。森永エンジニアリング社製)によって、有効塩素濃
度30ppm、pH6.1の電解水を製造し、園芸用噴
霧器(ナショナルパナスプレーBH−568。商標。)
に充填した。
A commercially available electrolyzed water producing apparatus Purestar (trademark, manufactured by Morinaga Engineering Co., Ltd.) produces electrolyzed water having an effective chlorine concentration of 30 ppm and a pH of 6.1, and is used as a horticultural sprayer (National Pana Spray BH-568. Trademark).
Was filled.

【0096】この園芸用噴霧器によって、前記おがくず
の上から、1平方センチメートル(cm2)あたり0.
3ccの量の電解水を噴霧した。この結果、おがくずの
上表面に載せた切片は、電解水の塩素と反応して青色に
変色した。
[0096] With this horticultural sprayer, 0.1 g / cm 2 of the above-mentioned sawdust is applied.
Electrolyzed water in an amount of 3 cc was sprayed. As a result, the section placed on the upper surface of the sawdust reacted with chlorine in the electrolytic water and turned blue.

【0097】ガラス製シャーレを持ち上げて、シャーレ
の底から内部を確認したところ、おがくずに電解水が浸
透してシャーレの底に到達しており、シャーレの底に置
いた切片は湿潤されていたが、全く変色はしていなかっ
た。
When the glass petri dish was lifted and the inside was confirmed from the bottom of the petri dish, the electrolytic water permeated into the sawdust and reached the bottom of the petri dish, and the section placed on the bottom of the petri dish was wet. , Did not discolor at all.

【0098】この結果、培地の上から電解水を噴霧した
場合、培地の表面では塩素が作用して培地が殺菌される
が、培地の内部においては、浸透した電解水は失活し、
培地の内部の親菌には全く無害であることが確認され
た。
As a result, when the electrolyzed water is sprayed from above the medium, chlorine acts on the surface of the medium to sterilize the medium, but the permeated electrolyzed water is deactivated inside the medium,
It was confirmed that it was completely harmless to the parent bacteria inside the medium.

【0099】尚、おがくずの厚さを種々変更して反復し
たところ、総じておがくずの厚さが3mm以上である場
合に、シャーレの底の切片の変色が完全になくなること
が確認された。即ち、本発明の表面殺菌法によれば、培
地の表面から3mm未満の浅い範囲までが殺菌され、3
mm以上の深い範囲は殺菌されないことが判明した。
When the thickness of the sawdust was changed variously and repeated, it was confirmed that when the thickness of the sawdust was 3 mm or more, the discoloration of the section at the bottom of the petri dish was completely eliminated. In other words, according to the surface sterilization method of the present invention, the medium up to a shallow area of less than 3 mm from the surface of the medium is sterilized,
It was found that a deep range of not less than mm was not sterilized.

【0100】[0100]

【発明の効果】本発明の表面殺菌法によれば、培地の表
面のみを効果的に殺菌でき、培地の内部の殺菌をするこ
とがなく、作業者が特段の習熟を要することなく、誰で
も簡便かつ容易に表面殺菌を実施することができる。ま
た、本発明の茸類の栽培法によれば、培地におけるカビ
・細菌類の繁殖を軽減することができ、茸類の生育歩留
が向上する。また、このような容器栽培法によって栽培
された茸は、茸類自体にダメージを与えるカビ・細菌類
が少なくなっているため、安全性が高く、しかも衛生的
であり、しかも出荷、流通の際に、カビ・細菌類が繁殖
する確率も低いため、市場における不良品発生率も低
い。
According to the surface sterilization method of the present invention, only the surface of the culture medium can be effectively sterilized, and the inside of the culture medium is not sterilized. Surface sterilization can be performed simply and easily. Further, according to the mushroom cultivation method of the present invention, the growth of molds and bacteria in the medium can be reduced, and the growth yield of mushrooms can be improved. In addition, mushrooms cultivated by such a container cultivation method are highly safe and sanitary because molds and bacteria that damage the mushrooms themselves are reduced. In addition, since the probability of mold and bacteria propagation is low, the reject rate in the market is low.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】図1は、本発明に使用する電解水製造装置の一
例の概略構造を説明するための説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining a schematic structure of an example of an electrolyzed water producing apparatus used in the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100 ピュアスタ−(電解水作成手段) 101 塩酸タンク 102 塩酸送液管 103 定量ポンプ 104 無隔膜電解槽 108 電解水送出管 110 希釈手段 110a 水道タップ(水の供給源) 120 電解水貯留タンク 200 電解水噴霧手段 201 定量ポンプ 202 電解水噴霧管 300 電解水噴霧スイッチ 400 コントローラー REFERENCE SIGNS LIST 100 pure water (meaning means for producing electrolyzed water) 101 hydrochloric acid tank 102 hydrochloric acid sending pipe 103 metering pump 104 non-diaphragm electrolysis tank 108 electrolyzed water delivery pipe 110 diluting means 110 a water tap (water supply source) 120 electrolyzed water storage tank 200 electrolyzed water Spraying means 201 Metering pump 202 Electrolyzed water spray tube 300 Electrolyzed water spray switch 400 Controller

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 培地の表面に電解水を散布することを特
徴とする茸類培地の表面殺菌法。
1. A method for sterilizing a surface of a mushroom culture medium, which comprises spraying electrolytic water on the surface of the culture medium.
【請求項2】 培地を調製し、容器に充填するとともに
滅菌処理し、親菌を植菌し、親菌を培養し、菌掻し、培
地を表面殺菌し、もって茸を発育させる茸類の栽培法に
おいて、培地の表面殺菌を、培地の表面に電解水を散布
することによって行うことを特徴とする茸類の容器栽培
法。
2. Preparation of a culture medium, filling in a container and sterilization treatment, inoculation of parent bacteria, cultivation of parent bacteria, scraping of bacteria, sterilization of the surface of the culture medium, and development of mushrooms for growing mushrooms. In a cultivation method, a container cultivation method of mushrooms, wherein the surface of the medium is sterilized by spraying electrolytic water on the surface of the medium.
【請求項3】 電解水の散布を、電解水を噴霧して行う
請求項2に記載の茸類の容器栽培法。
3. The method according to claim 2, wherein the electrolyzed water is sprayed by spraying the electrolyzed water.
【請求項4】 親菌の培養及び/又は茸の発育を、培地
の表面及び/又は周囲に電解水を適宜噴霧して湿度を調
整しつつ行う請求項2又は請求項3に記載の茸類の容器
栽培法。
4. The mushrooms according to claim 2, wherein the parent fungus is cultured and / or the mushrooms are grown while spraying electrolytic water on the surface and / or periphery of the culture medium to adjust the humidity. Container cultivation method.
【請求項5】 電解水が、ナトリウムイオン濃度が20
0ppm以下、pHが4.5〜6.8の範囲の電解水で
ある請求項2乃至請求項4のいずれかに記載の茸類の容
器栽培法。
5. The electrolyzed water has a sodium ion concentration of 20.
The container cultivation method of mushrooms according to any one of claims 2 to 4, wherein the water is electrolyzed water having a pH of 0 ppm or less and a pH in a range of 4.5 to 6.8.
【請求項6】 電解水が、実質的に塩化ナトリウムを含
有しない水に塩酸を添加し、塩酸を添加した水を無隔膜
電解槽に通水し、電気分解し、水で希釈して製造された
電解水である請求項2乃至請求項5のいずれかに記載の
茸類の容器栽培法。
6. Electrolyzed water is produced by adding hydrochloric acid to water substantially free of sodium chloride, passing the water containing hydrochloric acid through a diaphragm-free electrolytic cell, electrolyzing, and diluting with water. The container cultivation method for mushrooms according to any one of claims 2 to 5, which is electrolyzed water.
【請求項7】 請求項2乃至請求項6のいずれかに記載
の容器栽培法によって栽培された茸類。
7. A mushroom cultivated by the container cultivation method according to any one of claims 2 to 6.
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