본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (0)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (1)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
대용량 생물반응기를 이용한 이태리포플러 대량급속 생산시스템 개발 [전자자료] / 산림청 인기도
발행사항
대전 : 산림청, 2015
청구기호
전자형태로만 열람 가능함
자료실
전자자료
내용구분
연구자료 : 통계
출처
외부기관 원문
면수
182
제어번호
MONO1201549052
주기사항
주관연구기관: 충북대학교 산학협력단
주관연구책임자: 박소영
영문 요약 있음
원문
미리보기

목차보기더보기

표제지

목차

보고서 요약서 3

요약문 4

SUMMARY 10

제1장 연구개발과제의 개요 16

1. 연구개발 과제의 개요 16

2. 연구개발 추진전략 및 연구팀 구성 19

3. 연구개발의 추진방법 20

4. 최종목표 21

제2장 국내외 기술개발 현황 22

1. 세계적 수준 22

2. 국외 기술개발 현황 22

3. 국내수준 (국내생산 및 시장 현황) 25

4. 향후 전망 29

제3장 연구개발수행 내용 및 결과 30

1. 연차별 연구개발의 목표 및 내용 (총괄) 30

제1세부과제(충북대학교) : 생물반응기 이용 대량 종묘생산 시스 템 개발 35

제1절 생물반응기를 이용한 이태리 포플러의 클론 종묘 생산 36

1. 이태리포플러(Populus euramericana)의 중요성 36

2. 조직배양에 의한 우수 클론 대량증식 36

3. 생물반응기(Bioreactor) 시스템을 이용한 무병종묘 생산 38

제2절 초대배양 및 줄기박편배양 40

1. 초대배양과 줄기박편배양 40

제3절/제2절 LED를 이용한 이태리포플러 재분화와 생장 구명 43

1. LED (Light emitting diodes) 시스템과 식물생장 43

2. 연구방법 : LED 광처리 44

3. 연구결과 45

제4절/제3절 생물반응기 이용 생력화 대량생산 시스템 구축 58

1. 생물반응기 시스템 58

2. 연구결과 58

제5절/제4절 이태리포플러 종묘 대량생산 체계화 64

1. 속성수 배양용 생물 반응기 시스템 64

2. 생물반응기 시스템의 효율성 비교 68

제6절/제5절 생물반응기에서 대량생산 된 이태리포플러의 유전적 안정성 71

1. 조직배양묘의 유전적 안정성(genetic stability) 71

2. 연구방법 72

3. 연구결과 75

위탁(국립산림과학원) : 대량증식묘의 유전변이, 생장특성 및 환경적응성 평가 81

제1절 이태리포플러 우수 클론 81

제2절 이태리포플러 클론묘의 기외 생장특성 분석 83

1. 연구방법 83

2. 연구 결과 87

3. 이태리포플러 조직배양묘 및 삽목묘의 생리적 적응성 평가 94

제1협동(동국대학교) : 바이오연료 생산을 위한 이태리 포플러 클론별 목재질의 이화학적 특성 분석 및 평가 106

제1절 이태리포플러 클론별 목부 시료 확보 및 분석용 시료의 제조 106

1. 이태리포플러 우수 클론 목부 시료의 확보 106

2. 이태리포플러 클론별 공시목 채취 107

3. 분석용 시료의 제조 및 전처리 109

제2절 이태리포플러 클론별 목재질의 이화학적 표현형질 분석 및 특성 평가 112

1. 목재질의 이학적 특성 분석 및 평가 112

2. 목재질의 화학적 특성 분석 및 평가 117

제3절 이태리포플러 클론별 목질부 시료의 섬유화 전처리 특성 평가 143

1. 과초산 전처리법을 적용한 최적 전처리 조건 탐색 143

2. 전처리 조건별 생산 섬유소의 물성 분석 및 평가 147

제4절 이태리포플러 클론별 목질부 시료의 당화 특성 평가 154

제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 163

제5장 연구개발결과의 활용계획 166

1. 타 연구에의 응용 166

2. 관련 후속연구개발의 전망 166

3. 연구결과의 활용방안 167

4. 기술적 기대효과 167

5. 경제사회적 파급효과 167

6. 사회, 문화적 파급효과 168

제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 169

1. 본 연구과제 관련 해외 문헌 및 특허 동향 분석 169

2. Flow cytometry를 이용한 임목류의 유전적 안정성 관련 국제적 내배수성 분석연구 현황 171

제7장 참고문헌 175

제1장 연구개발과제의 개요 17

[표 1] 바이오 순환림과 단벌기 바이오매스 생산림의 비교 17

[표 2] 국내ㆍ외의 연구현황 28

1. 연차별 연구개발의 목표 및 내용 (총괄) 41

Table 1. Effect of different type and concentration of cytokinin on shoot regeneration of P. euramericana (Dorskamp) after 3 weeks 41

Table 2. Elongation of regenerated shoots of P. euramericana (Dorskamp) cultured for 2 weeks on 1/2 MS medium 42

Table 3. Effect of light quality on shoot regeneration from petiole of P. euramericana after 3 weeks 46

Table 4. Effect of light quality on shoot elongation of P. euramericana cultured on 1/2 MS medium for 2 weeks after shoot regeneration 47

Table 5. Effect of AgNO3 and CoCl2 concentrations on shoot regeneration of P. euramericana (I-476) after 3 weeks 48

제2절 LED를 이용한 이태리포플러 재분화와 생장 구명 51

Table 1. Effect of light quality on on plantlet growth of clone 'Dorskamp' under 6 different light conditions after 8 weeks of culture in E. euramericana 51

Table 2. Effect of light quality on plantlet growth of clone 'I-476' under 6 different light conditions after 8 weeks of culture in E. euramericana 51

Table 3. Effect of light quality on plantlet growth of clone 'ECO₂8' under 6 different light conditions after 8 weeks of culture in E. euramericana 52

Table 4. Effect of light quality on wood development of three clones under 6 different light conditions after 8 weeks of culture in E. euramericana 56

Table 5. Effect of culture system on plantlet growth in P. euramericana after 8 weeks of culture 65

제5절 생물반응기에서 대량생산 된 이태리포플러의 유전적 안정성 75

Table 1. Base sequence of RAPD primers used for DNA fingerprinting. The RPAD primers are used the Operon's RAPD primers 75

Table 2. Detection of somaclonal variation from clonally proliferated P. euramericana clone 'I-476' and 'Dorskamp' by flow cytometry 76

제1절 이태리포플러 우수 클론 82

Table 1. 이태리포플러 선발 클론 1년생 삽목묘의 포지 생장량 82

Table 1./Table 2. 이태리포플러 클론별 조직배양묘와 삽목묘 1년생의 평균 묘고, 근원경 및 건중량(지상부) 특성 89

Table 3./Table 2. 이태리포플러 클론별 조직배양묘와 삽목묘 1년생 유묘 잎의 형태적 특성 93

Table 4/표 3. 이태리포플러 클론별 조직배양묘와 삽목묘의 암호흡 속도, 광 보상점, 광 포화점, 광합성 능력 및 순양자수율 97

Table 5/Table 4. 이태리포플러 클론별 조직배양묘와 삽목묘의 클론별 유묘의 광호흡 속도, 탄소고정효율, CO₂ 보상점, CO₂ 포화점, 최대 광합성 속도 102

Table 6/Table 5. 이태리포플러 클론별 조직배양묘와 삽목묘 1년생 유묘 줄기내의 가용성 탄수화물, 전분, 전질소 및 전탄소 함량 105

제1절 이태리포플러 클론별 목부 시료 확보 및 분석용 시료의 제조 107

[표 1] 이태리포플러 및 hybrid poplar 클론 목록 107

[표 2] 이태리포플러 클론별 목질 섬유소의 평균 rms radius (Rn, Rw, Rz) 140

[표 3] 이태리포플러 클론별 평균 분자량(Mn, Mw, Mz) 및 Polydiversity Index 141

[표 4] 과초산 전처리 조건 143

[표 5] 당 분석을 위한 BioLC 기기 분석 조건 155

제2장 국내외 기술개발 현황 28

Fig. 1. 식물 조직배양 분야 기술특허 경향 28

1. 연차별 연구개발의 목표 및 내용 (총괄) 40

Fig. 1. Adventitious shoot formation from nodal segments of P. euramericana on 1/2 MS medium with 0.5 mg l-1 zeatin 40

제2절 LED를 이용한 이태리포플러 재분화와 생장 구명 44

Fig. 1. 피토크롬의 작용 기작 (UCLA) 44

Fig. 2. Inside view of the LED (Light Emitting Diodes) system used for the experiment. 45

Fig. 3. Shoot elongation of P. euramericana (Dorskamp) cultured on 1/2 MS medium containing 0.01mg l-1 BA for 2 weeks after shoot regeneration 47

Fig. 4. Shoot elongation of P. euramericana (I-476) cultured on 1/2 MS medium containing 0.01 mgl-1 BA for 2 weeks 49

Fig. 5. 광합성 유효 광파장대 및 본 연구에 이용된 LED 시스템 50

Fig. 6. 이태리포플러 ECO28 클론에서 광질에 따른 기내배양묘 잎의 기공발달 53

Fig. 7. 이태리포플러 3개 클론별 광질에 따른 세포분열 속도 비교 53

Fig. 8. Variation of DNA contents of explants cultured under 6 different light conditions in Populus euramericana after 8 weeks of culture. (A; Dorskamp, B; I-476, C; ECO₂8) 54

Fig. 9. 이태리포플러 Dorskamp 클론에서 광질에 따른 기내배양묘의 목부형성 57

Fig. 10 . 이태리포플러 ECO28 클론에서 광질에 따른 기내배양묘의 목부형성 57

제3절 생물반응기 이용 생력화 대량생산 시스템 구축 59

Fig. 1. 생물반응기 디자인 시 고려해야 할 배양 환경 59

Fig. 2. Balloon-type bubble bioreactor (BTBB 생물반응기) 기본 모식도(좌)와 실제 배양전경(우) 60

Fig. 3. 속성수 배양용 수정생물반응기 모식도(위) 및 실제 제작되어 배양 중인 모습(아래) 63

제4절 이태리포플러 종묘 대량생산 체계화 66

Fig. 1. 배양방식에 따른 이태리포플러 식물체의 생장 66

Fig. 2. 배양방식에 따른 이태리포플러 2차 목부형성의 차이 66

Fig. 3. Balloon-type bubble bioreactor(BTBB) 생물반응기에서 이태리포플러 생장(좌) 및 이태리포플러 종묘 생산용으로 개선 된 시스템(우) 67

Fig. 4. 지피펠렛을 이용한 생물반응기 생산 삽수의 마이크로 양액재배 67

Fig. 5. 줄기(30cm)에서 채취 가능한 절편체 수 및 배양방법별 신초 재분화 된 절편체의 수 69

Fig. 6. 배양방법별 30cm 줄기에서 재분화 된 총 식물체수에 따른 배양 방법의 효율성 비교 70

Fig. 7. 배양방법에 따른 평균 식물체 재분화 수의 비교에 따른 배양 방법의 효율성 71

제5절 생물반응기에서 대량생산 된 이태리포플러의 유전적 안정성 73

Fig. 1. 본 연구에 이용 된 flow cytometry (Partec, Germany) 73

Fig. 2. Flow cytometry DNA 함량분석에 의한 변이 유무 판별 히스토그램 77

Fig. 3. Images of agarose gels showing RAPD makers amplified in Italy poplar cv. I-476 and Dorskamp. C = controls, No.1-7 are the clone, A1-13 are the name of RAPD primers. (continued) 78

Fig. 4. Images of agarose gels showing RAPD makers amplified in Italy poplar cv. I-476 and Dorskamp. C = controls, No.1-7 are the clone, A1-13 are the name of RAPD primers. (continued) 79

Fig. 5. Detection of somaclonal variation from clonally proliferated P. euramericana clone 'I-476' and 'Dorskamp' by RAPD using universal primers 80

제1절 이태리포플러 우수 클론 82

Fig. 1. 새만금 간척지 식재 클론별 활착률 82

Fig. 2./ Fig. 58. 광-광합성 곡선을 이용한 암호흡 속도, 광 보상점, 광 포화점, 광합성 능력, 순양자수율의 산출 85

Fig. 3./ Fig. 59. A-Ci 곡선을 이용한 광호흡 속도, 탄소고정효율, CO₂ 보상점, CO₂ 포화점, 최대 광합성 속도의 산출 86

Fig. 4. 이태리 포플러 클론묘 시험식재지 조성 87

Fig. 5/그림 3. 이태리포플러 클론별 조직배양묘와 삽목묘의 1년생 유묘의 근원경 생장 및 건중량 90

Fig. 6. 조직배양묘와 삽목묘의 생장비교 92

Fig. 7. 본 연구에 이용 된 광합성 측정장비(Li-6400) 96

Fig. 8. 이태리포플러 3개 클론의 조직배양묘와 삽목묘간 광합성 생리적 특성 비교결과 101

제1절 이태리포플러 클론별 목부 시료 확보 및 분석용 시료의 제조 108

[그림 1] 이태리포플러 공시목 샘플링 전경 108

[그림 2] 목부 분석용 시료 채취 개념도 109

[그림 3] 목질부 물성 분석용 시편 제작 개념도 110

[그림 4] FQA를 이용한 섬유소 물성 분석 절차 111

[그림 5] Wiley micro-mill 112

[그림 6] QTRS system 113

[그림 7] 이태리포플러 클론별 목재 밀도 114

[그림 8] 이태리포플러 클론별 평균 섬유장 116

[그림 9] 이태리포플러 클론별 평균 섬유조도 116

[그림 10] 이태리포플러 클론별 평균 섬유폭 117

[그림 11] 이태리포플러 클론별 추출성분 함량 119

[그림 12] 목재 내 리그닌 정량 분석 실험 과정 120

[그림 13] 이태리포플러 클론별 리그닌 함량 122

[그림 14] 이태리포플러 조직배양묘 클론별 홀로셀룰로오스 함량 124

[그림 15] 이태리포플러 포지 순화묘 및 조직 배양묘 클론별 리그닌 함량 125

[그림 16] 이태리포플러 포지 순화묘 및 조직 배양묘 클론별 추출성분 함량 126

[그림 17] 이태리포플러 포지 순화묘 및 조직 배양묘 클론별 중성당 총량 127

[그림 18] 이태리포플러 포지 순화묘 및 조직 배양묘 클론별 glucose 함량 128

[그림 19] 이태리포플러 포지 순화묘 및 조직 배양묘 클론별 기타 당(Ara+Gal+Xyl+Man) 총량 128

[그림 20] Ay48 클론 포지 순화묘의 기타 당 조성 129

[그림 21] Venziano 클론 포지 순화묘의 기타 당 조성 130

[그림 22] Eco28 클론 포지 순화묘 및 조직 배양묘의 기타 당 조성 130

[그림 23] Dorskamp 클론 포지 순화묘 및 조직 배양묘의 기타 당 조성 131

[그림 24] I-476 클론 포지 순화묘 및 조직 배양묘의 기타 당 조성 131

[그림 25] Venziano 클론 섬유소의 root mean square(rms) radius 분포 133

[그림 26] Venziano 클론 섬유소의 분자량 분포 134

[그림 27] Ay48 클론 섬유소의 rms radius 분포 135

[그림 28] Ay48 클론 섬유소의 분자량 분포 135

[그림 29] Eco28 클론 섬유소의 rms radius 분포 136

[그림 30] Eco28 클론 섬유소의 분자량 분포 137

[그림 31] I476 클론 섬유소의 rms radius 분포 138

[그림 32] I476 클론 섬유소의 분자량 분포 138

[그림 33] Dorskamp 클론 섬유소의 rms radius 분포 139

[그림 34] Dorskamp 클론 섬유소의 분자량 분포 140

[그림 35] 이태리포플러 클론별 셀룰로오스 분자량 분포 비교 141

[그림 36] 전처리 액비 및 반응시간에 따른 펄프 수율 변화 145

[그림 37] 과초산 전처리 조건에 따른 이태리포플러 클론별 펄프 수율 146

[그림 38] 과초산 전처리 조건에 따른 이태리포플러 클론별 카파 값 147

[그림 39] 과초산 전처리 이태리포플러 클론별 목부 시료의 FT-IR spectra 148

[그림 40] 전처리 조건에 따른 ECO₂8 클론 시료의 SEM 이미지(Ⅰ) 150

[그림 41] 전처리 조건에 따른 ECO₂8 클론 시료의 SEM 이미지(Ⅱ) 151

[그림 42] 전처리 조건에 따른 ECO₂8 클론 시료의 SEM 이미지(Ⅲ) 152

[그림 43] 효소 가수분해 후 전처리 조건에 따른 Eco28 클론 시료의 SEM 이미지 153

[그림 44] Dorskamp 클론 섬유소의 효소 가수분해에 따른 glucose 및 xylose 함량 변화 158

[그림 45] Eco28 클론 섬유소의 효소 가수분해에 따른 glucose 및 xylose 함량 159

[그림 46] I-476 클론 섬유소의 효소 가수분해에 따른 glucose 및 xylose 함량 변화 160

[그림 47] Venziano 클론 섬유소의 효소 가수분해에 따른 glucose 및 xylose 함량 변화 161

[그림 48] Ay48 클론 섬유소의 효소 가수분해에 따른 glucose 및 xylose 함량 162

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기