대마 npk: 다량 & 미량 영양소 완전 가이드

ASIANNABIS COMMUNITY

비료 • 19편

칸나비스를 위한 NPK:

다량 & 미량 영양소 총정리

업데이트: 2026년 7월

2024-2026년 동료 검토(peer-reviewed) 과학 연구 20건 이상의 데이터 기반

Asiannabis Community 편집

참고: Viet Growers Community (2015). Viet Grower Handbook

목차

  1. 주요 다량영양소: N, P, K — 각 원소의 역할

  2. 생장 단계별 NPK 비율

  3. 보조 다량영양소: Ca, Mg, S

  4. 미량영양소: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl

  5. 이동성(Mobile) vs 비이동성(Immobile) — 결핍 진단

  6. 주차별 영양 요구량

  7. 락아웃(Lockout) & 원소 간 상호작용

  8. 결핍/과잉 빠른 조회표

1. 주요 다량영양소: N, P, K

1.1 질소(N) — Đạm

역할: 단백질, 효소, 엽록소, 아미노산 합성. 영양생장(veg) 단계에서 가장 많이 필요.

  • N 결핍: 아래쪽 잎이 고르게 노랗게 변함(chlorosis), 생장 둔화, 줄기가 가늘어짐
  • N 과잉: 잎이 비정상적으로 진한 녹색, “claw”(아래로 말림) 현상, veg 기간 연장, 개화(flower) 감소
  • 흡수 형태: NH₄⁺(암모늄)와 NO₃⁻(질산염) — 칸나비스는 NO₃⁻를 더 선호

1.2 인(P) — Lân

역할: ATP(에너지), DNA/RNA, 뿌리 발달, 개화 및 종자 형성.

  • P 결핍: 아래쪽 잎이 자주색/붉은색으로 변함, 뿌리 발달 부진, 꽃이 작음
  • P 과잉: Zn, Fe, Ca 락아웃 발생 → 해당 원소들의 결핍 증상 나타남
  • 참고사항: 칸나비스는 많은 사람들이 생각하는 것만큼 높은 P가 필요하지 않음 — Frontiers in Plant Science 연구(Bernstein 2021)에 따르면 적당한 수준의 P로도 충분함

1.3 칼륨(K) — Kali

역할: 기공 조절, 수분 및 영양분 이동, 광합성 강도, 수지(resin) 생산.

  • K 결핍: 잎 가장자리가 갈색으로 타들어감(necrosis), 나무가 약해짐, 꽃이 느슨해짐
  • K 과잉: Ca와 Mg 락아웃
  • 개화 후기(숙성기, ripening) 단계에서 가장 많이 필요

2. 단계별 NPK 비율

최신 연구(PMC 2024, 증산 기반 물질수지 분석): 칸나비스는 영양생장 단계에서 N 78-155 mg/L, P 13-49 mg/L, K 111-216 mg/L를 흡수 — 실제 비율은 N:P:K = 3:1:4에 가까움 (흔히 생각하는 3:1:2가 아님).

표 1: 단계별 권장 NPK 비율

단계 N P K N (mg/L) EC (mS/cm)
모종/클론 1 0.5 1 80-100 0.4-0.8
영양생장 초기 3 1 2 120-140 0.8-1.2
영양생장 후기 3 1 3-4 140-160 1.2-1.8
전환기(1-2주차) 2 1.5 3 120-140 1.2-1.6
개화 초기(3-4주차) 1.5 2 3 100-120 1.4-1.8
개화 중기(5-6주차) 1 2 3 80-100 1.6-2.0
개화 후기(7-8주차) 0.5 1.5 3 60-80 1.2-1.6
숙성기/플러싱 0 0.5 1 0-40 0.2-0.6

출처: Bernstein et al. (2021, Frontiers), PMC transpiration study (2024), Allred & Bugbee (2025).

3. 보조 다량영양소: Ca, Mg, S

3.1 칼슘(Ca)

  • 역할: 세포벽 구조, 신호 전달
  • 결핍 증상: 새 잎에 갈색 반점, 생장점 변형, 뿌리가 짧아짐
  • 칸나비스는 용액 내 Ca 100-200 mg/L가 필요

3.2 마그네슘(Mg)

  • 역할: 엽록소 분자의 핵심, 효소 활성화
  • 결핍 증상: 중간 잎부터 시작되는 엽맥 사이 황화(interveinal chlorosis) — 엽맥은 여전히 녹색
  • 공급원: 엡솜솔트(MgSO₄), CalMag, 돌로마이트 석회

3.3 황(S) — Lưu huỳnh

  • 역할: 단백질 합성, 테르펜(티올 구조), 효소
  • 결핍 증상: 새 잎이 고르게 노랗게 변함(N 결핍과 유사하지만 위쪽 잎에서 발생)
  • 품질 좋은 광물성 비료를 사용하면 결핍이 드묾

4. 미량영양소: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl

표 2: 미량영양소 — 역할과 결핍 증상

원소 주요 역할 결핍 증상 pH 락아웃
Fe (철) 엽록소, 호흡 새 잎의 엽맥 사이 황화 pH > 6.5
Mn (망간) 광합성, 효소 엽맥 사이 작은 노란 반점 pH > 6.5
Zn (아연) 호르몬, 효소 잎이 작아지고 변형, 황화 pH > 7.0 또는 P 과잉
Cu (구리) 효소, 리그닌 잎이 시들고 자주색으로 변함 pH > 6.5
B (붕소) 세포벽, 세포분열 생장점 고사, 줄기 속이 빔 pH > 6.5 또는 건조
Mo (몰리브덴) 질소 고정, 효소 잎 가장자리가 위로 말리고 황화 pH < 5.5
Cl (염소) 삼투압 조절 시들음, 뿌리가 짧아짐 결핍이 드묾

5. 이동성(Mobile) vs 비이동성(Immobile) — 결핍 진단

이는 영양 결핍을 진단하는 데 가장 중요한 규칙입니다:

표 3: 이동성 vs 비이동성 영양소

유형 원소 증상이 나타나는 위치 이유
이동성(Mobile) N, P, K, Mg, Zn, Mo 오래된 잎(아래쪽) 식물이 오래된 잎에서 새 잎으로 영양분을 옮김
비이동성(Immobile) Ca, Fe, Mn, Cu, B, S 새 잎(위쪽/생장점) 식물이 이 영양분들을 이동시킬 수 없음

아래에서 위로 황화가 진행 = 이동성 영양소(주로 N, Mg, K). 위에서 아래로 황화가 진행 = 비이동성 영양소(주로 Fe, Ca, Mn).

6. 주차별 영양 요구량

PMC 2024 연구(증산 기반 물질수지 분석)는 칸나비스의 실제 흡수량을 측정함:

  • N: 78-155 mg/L (품종과 단계에 따라 변동)
  • P: 13-49 mg/L (대다수 급여 차트보다 훨씬 낮음)
  • K: 111-216 mg/L (가장 많이 흡수됨)
  • 최적 N: veg와 flower 모두 약 160 mg/L (Bernstein 2021)

참고: 많은 비료 회사의 급여 차트가 개화기에 P를 지나치게 높게 설정합니다. 연구 데이터를 충실히 따르면 비용을 절감하고 락아웃을 방지할 수 있습니다.

7. 락아웃(Lockout) & 원소 간 상호작용

영양 락아웃은 한 원소가 과잉일 때 다른 원소의 흡수를 방해하면서 발생합니다:

  • P 과잉 → Zn, Fe, Cu 락아웃
  • K 과잉 → Ca, Mg 락아웃
  • Ca 과잉 → Mg, K 락아웃
  • pH가 너무 높음(토양 > 6.5, 수경 > 6.0) → Fe, Mn, Zn, Cu, B 락아웃
  • pH가 너무 낮음(< 5.5) → Ca, Mg, P, Mo 락아웃

해결책: 비료를 추가하기 전에 먼저 pH를 최적 범위(토양 6.0-6.5, 코코/수경 5.5-6.0)로 조정하세요.

8. 결핍/과잉 빠른 조회표

표 4: 잎 증상을 통한 빠른 진단

증상 위치 가능한 원인 처리 방법
아래쪽부터 고르게 황화 오래된 잎 N 결핍 N 증량, pH 점검
엽맥 사이 황화, 엽맥은 녹색 중간-오래된 잎 Mg 결핍 엡솜솔트 1g/L
잎 가장자리가 갈색으로 탐 오래된 잎 K 결핍 또는 고온/높은 EC K 증량, EC 감소
줄기/잎자루가 자주색으로 변함 식물 전체 P 결핍 또는 저온 온도 + pH 점검
새 잎 황화, 엽맥은 녹색 생장점 Fe 결핍 pH > 6.5인지 확인, pH 낮추기
갈색 반점 + 새 잎 변형 생장점 Ca 결핍 CalMag 사용, pH 점검
잎이 진한 녹색, claw 현상 식물 전체 N 과잉 플러싱, N 감소
잎끝이 타들어감 식물 전체 영양분 화상(높은 EC) 플러싱, EC 감소

참고 문헌

  1. PMC (2024). “Predicting vegetative phase nutrient uptake in Cannabis sativa L. via transpiration-driven mass-balance.” PMC12872892.

  2. Bernstein N et al. (2021). “Optimisation of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium for Soilless Production of Cannabis sativa in the Flowering Stage Using Response Surface Analysis.” Frontiers in Plant Science.

  3. Allred J, Fatzinger B, Bugbee B (2025). “Crop steering through osmotic stress…” Journal of Cannabis Research.

  4. Saloner A, Bernstein N (2020). “Response of Medical Cannabis to Mineral Nutrient Supply.” Frontiers in Plant Science.

  5. Cockson P et al. (2019). “Characterization of Nutrient Disorders of Cannabis sativa.” Applied Sciences (MDPI).

  6. Kalinowski J et al. (2020). “Cannabis Macronutrient Requirements.” J. of Plant Nutrition.

  7. Viet Growers Community (2015). Viet Grower Handbook.

법적 고지사항 (LEGAL DISCLAIMER)

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