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
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주요 다량영양소: N, P, K — 각 원소의 역할
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생장 단계별 NPK 비율
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보조 다량영양소: Ca, Mg, S
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미량영양소: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl
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이동성(Mobile) vs 비이동성(Immobile) — 결핍 진단
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주차별 영양 요구량
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락아웃(Lockout) & 원소 간 상호작용
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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
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PMC (2024). “Predicting vegetative phase nutrient uptake in Cannabis sativa L. via transpiration-driven mass-balance.” PMC12872892.
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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.
-
Allred J, Fatzinger B, Bugbee B (2025). “Crop steering through osmotic stress…” Journal of Cannabis Research.
-
Saloner A, Bernstein N (2020). “Response of Medical Cannabis to Mineral Nutrient Supply.” Frontiers in Plant Science.
-
Cockson P et al. (2019). “Characterization of Nutrient Disorders of Cannabis sativa.” Applied Sciences (MDPI).
-
Kalinowski J et al. (2020). “Cannabis Macronutrient Requirements.” J. of Plant Nutrition.
-
Viet Growers Community (2015). Viet Grower Handbook.
법적 고지사항 (LEGAL DISCLAIMER)
본 게시물의 정보는 교육 및 참고 목적으로만 제공됩니다. 칸나비스 재배는 귀하가 거주하는 국가의 현행 법률을 준수해야 합니다. 태국 왕국(Kingdom of Thailand) 내에서는 Controlled Herbs Act B.E. 2568 (2025) 및 Ministerial Regulation B.E. 2569(2026년 4월)를 준수해야 합니다. 직접적인 매매, 기호용(recreational) 사용, 그리고 칸나비스가 금지된 국가를 대상으로 하는 콘텐츠는 금지됩니다.
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