Alcaligenes eutrophus의 대사 과정을 이용한 PHP의 생산 및 분리 정제

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2011.03.14 / 2019.12.24
  • 29페이지 / fileicon doc (MS워드 2003이하)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 2,100원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
목차
목차

1. 서론

2. 재료 및 방법
2.1. Alcaligenes eutrophus의 배양 준비
2.2. PHB생산 배양 공정
2.3. PHB의 분리정제과정

3. 결과
3.1. PHB 축적
3.2. PHB와 기타 물질의 분리 정제
3.3. PHB 합성 경로
3.4. 2단계 배양 시간의 영향
3.5. 분리정제 후 찌꺼기의 사용

4. 고찰



References
본문내용

이러한 Biopolymer는 자연의 천연 고분자로부터 얻을 수도 있지만 인위적으로 합성하고자 하는 경우에는 화학적 합성과 미생물 합성의 2가지 방법으로 생산할 수 있다. 미생물 합성의 경우 화학적 합성 보다 한층 더 친환경적인 공정의 설계가 가능하기 때문에 많은 특허 등이 보고 되고 있지만 낮은 생산율과 높은 생산 단가로 산업화 되고 있지 못한 것이 사실이며, 영국 임페리얼케미컬인더스트리(ICI)사에서 1991년 6월 연간 300톤 정도가 생산되어 ‘Biopol’이란 제품명으로 판매되기도 했었지만 시장 경쟁력 등의 이유로 판매가 중지되기도 했다. 화학적 합성의 경우 또한 미생물 합성보다는 경쟁력을 갖추고 있지만 전체 시장의 관점에서 기존 플라스틱보다 경쟁력이 미약하다는 평가이다.

<그림 1-4. 생분해성 플라스틱의 순환과정>
그럼에도 Biopolymer에 대한 많은 연구가 이루어 지고 있으며 현재 Biopolymer 중 가장 개발이 진행되어 있는 형태는 PHA(poly-hydroxyalkanoate) 으로서, 그 한 종류인 PHB(poly-D-3-hydroxybutyrate, 3HD) 는 촉망 받는 고분자로 차세대 친환경 플라스틱으로 각광받고 있다. 이 PHB는 수개월 안에 토양 속의 미생물에 의해 분해될 수 있음에도 Polypropylene의 녹는 점, 176℃ 보다 높은 180℃의 녹는 점을 가질 뿐만 아니라 nylon-6,6의 밀도, 1.14g/㎤와 비슷한 1.25g/㎤의 밀도를 보이는데, 이는 기존 플라스틱과도 그 물성이 흡사하여 기존 플라스틱을 대체하는데 있어 매우 적합한 물질로 볼 수 있는 기준이 된다.
<표1-1. 각 물질의 물성표>

PHB는 특히 질소, 황, 인, 산소 등이 부족한 배지에서 미생물이 배양되는 경우 미생물 내부에 축적이 가능하다. 본 연구 또한 이를 염두에 두어 질소를 결핍시킨 배양액을 사용하여 조사하였다.
참고문헌
References

사이트
 http://www.atcc.org/
 http://blog.naver.com/innotek/50018837830
 http://blog.naver.com/ignoranceher/60051839511
 http://cafe.naver.com/kriic.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=1983
 http://de.wikipedia.org/wiki/Biokunststoff
 http://www.european-bioplastics.org/media/files/docs/en-pr/061121_PR_Bioplastics_Boom.pdf
 http://www.faktor-x.info/cms.php?id=1123
 http://k.daum.net/qna/kin/home/qdetail_view.html?boardid=M&qid=0AhLr
 http://ko.wikipedia.org/wiki/
 http://www.ncimb.com/
 http://211.40.179.13/book_file/ke26/ke026-076.htm

문헌∙학술자료
 Biodegradable Plastic.pdf, 한국 원자력공사 김인규, 2009
 Madigan M; Martinko J (editors). (2005). Brock Biology of Microorganisms (11th ed.) Prentice Hall.
 PHA/PHB 관련 공중합체 생산기술 개발, 과학기술처 생명공학 연구소,
1995. 7
 꿈의 신기술을 찾아서, 허창욱, 양문 출판사, 1988
 미래를 들려주는 생명공학이야기, 유영제 ∙ 박태현 외 24인, 생각의 나무, 2006
 생분해성 폴리머.pdf, 손영곤, 2007
 생분해성 플라스틱.pdf, 한국과학기술정보연구원, 2002. 12
 (사단법인) 한국포장협회 회지, 2010년 1월호

기사
 2010. 09. 19 박정현(jhpark1@kotra.or.kr), 두바이 KBS news
 2010.01.07 유재훈, LG경제연구원, 조선일보 & Chosun.com,
자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • [심화설계] 바이오 화합물을 이용한 항공유 생산(Oleic Acid)
  • 및 친환경적 효소 공정이 대두되고 있다. 그림9. 효소 공정에서의 반응기효소 공정은 리파아제를 촉매로 이용한 것으로 최근 연구가 많이 진행되고 있는 실정이다. 이러한 효소 공정은 엔진을 부식시키지 않으며 분리 ․ 정제 공정을 단순화시킬 수 있을 뿐만 아니라 부산물로 얻어지는 글리세롤을 제품화하여 바이오 디젤의 생산단가를 낮출 수 있는 이점도 가지고 있다. 또한 효소 공정을 이용할 경우, 환경오염문제를 유발하지 않기 때문에 친환경

  • [심화설계] 바이오 화합물을 이용한 항공유 생산(1차보고)
  • 이용하여, 상압증류탑에서 분리된 상압잔사유 (AR, Atmospheric Residue) 를 감압상태에서 증류하여 중질유 수첨분해공정의 원료로 사용되는 감압경질유분 (VGO, Vacuum Gas Oil) 과 중질유 수첨탈황공정 및 아스팔트산화공정의 원료로 사용되는 감압잔사유 (VR, Vacuum Residue)를 생산하고 또한 직접 아스팔트도 생산한다.⑦ 아스팔트 산화공정 (AOU, Asphalt Oxidizing Unit)감압증류공정에서 경질유분을 분리하고 남은 감압잔사유 (Vacuum Residue)를 압축공기로 산화 중합시켜

  • [의료섬유] 의료용섬유 MEDICAL TEXTILE
  • 분리막은 생산품의 미세여과, 물의 처리, 역 삼투막을 이용한 순수의 제조 또는 의료용 혈액 정화 및 인공심폐기로 사용되고 있는데 용도에 따라 막의 재질 및 기공 (pore)의 크기가 다양하다.단면 (×100) 외표면 (×10,000)중공사막 전자현미경사진(SEM)의료용 분리막은 대부분 순환계 인공장기에 이용되고 있다.본래 인체의 신장은 혈액 및 체액으로부터 뇨소(urea)등의 대사노폐물을 제거하는 기능을 한다. 신장이 손상되면 뇨소가 제거되지 못하므로 뇨독

  • [생명과학] 단백질 분리정제 실습
  • php%3Ffile%3D%25B4%25DC%25B9%25E9%25C1%25FA%25C0%25C7%25C0%25FC%25B1%25E2%25BF%25B5%25B5%25BF.hwp%26path%3DYm9hcmQ%3D&rct=j&q=%EB%8B%A8%EB%B0%B1%EC%A7%88%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%98%81%EB%8F%99%EC%9D%98%20%EC%9B%90%EB%A6%AC&ei=oYpTcLsHYmYvAO55MjEDw&usg=AFQjCNEce0z5AAKfEWdsHEyP93sUCI4UuQ&cad=rjthttp://bric.postech.ac.kr/myboard/read.php?id=22&Page=39&Board=newprotech&PARA1=24현창기 교수님 실습 강의 자료http://ws.ajou.ac.kr/~biotech/study/western/western%20blot.htmhttp://xm182611.reportworld.co.kr/효소 단백질 정제법. 안용근. 양서각. 1994. 63~70쪽실험생화

  • [미생물]미생물의 분류,종류,생장요인,독소,중독증, 미생물의 활성,토양수분함량,에너지저장, 미생물과 고추장,치주질환병원균,연구성과
  • 분리되어 1941년에 항생물질로 취급되었으나 독성이 강하여 항생물질로서 질병 치료제로서의 이용가치가 없어지자 진균독으로 취급되어왔다. 여러가지 Penicillium 및 Aspergillus속 균주에 의해서 생성되고 호주산 식물인 Crotalaria crispata의 잎에서도 발견되었다. 동물실험에서 일어나는 가장 현저한 증세로는 신장의 손상이라 할 수 있다. 6. Claviceps Toxin Claviceps의 진균독은 맥각이라고 불리워지고 있는 Alkaloid이며 사람이 알고있는 진균독으로는 가장 오래된

오늘 본 자료 더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • 저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.
    사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
    개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
    copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.