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SUMMARY
목차
1. 연구개발과제의 개요 19
1-1. 연구개발 목적 20
1-2. 연구개발의 필요성 20
1-3. 연구개발 범위 21
가. 광화학 기술을 이용한 비파괴적인 방법 21
나. 광화학 기술을 이용한 훼손지 복원 소재의 신속 대량 선발 22
2. 국내외 기술개발 현황 24
2-1. 국외 기술개발 동향 26
가. 환경스트레스에 대한 국외 지표생물 기술개발 현황 26
나. 광화학 기술을 이용한 환경 스트레스별 국외 연구현황 27
2-2. 국내 기술개발 동향 29
가. 환경스트레스에 대한 국내 지표생물 기술개발 현황 29
나. 광화학 기술을 이용한 환경 스트레스별 국내 연구현황 29
3. 연구수행내용 및 결과 32
3-1. 연구개발내용(범위) 및 최종목표 34
가. 연구개발 목표 34
나. 연구개발 내용 34
3-2. 연구개발 결과 및 토의 41
가. 비파괴 광화학 반응 분석 자료 구축 41
나. 광화학 기술을 이용한 염해지 복원소재 선발 44
다. 광화학 기술을 이용한 건조 피해지 복원소재 선발 87
라. 훼손지 복원 소재 선발 기술 및 평가모델 개발 143
3-3. 연구개발 결과 요약 147
가. 훼손지 광생리지표 선발 147
나. 훼손지 복원 소재 선발 기술 및 평가모델 개발 147
4. 목표달성도 및 관련분야 기여도 150
4-1. 연구개발 목표달성도 152
4-2. 관련분야 기술발전에의 기여도 152
가. 기술적 측면 152
나. 학술적 측면 152
다. 원천기술확보 측면 152
라. 환경적 측면 152
5. 연구결과의 활용계획 154
5-1. 연구개발 결과의 활용방안 156
가. 활용주체 156
나. 활용대상지역 156
5-2. 기대성과 및 파급효과 156
가. 기술적 측면 156
나. 경제적·산업적 측면 156
다. 환경적 측면 156
라. 일자리 창출 측면 156
6. 연구과정에서 수집한 해외과학기술정보 158
6-1. 비파괴 광화학 기술을 이용한 환경 스트레스 평가 160
가. 수분 스트레스 평가(Water stress test) 160
나. 양분 스트레스 평가(Salt and Nutrient stress test) 160
6-2. 훼손지 식생 모니터링 및 스페인(Extremadura) 생태보존 현황 조사 161
가. 위협식물 종의 생태보존 현황 161
나. 스페인 식물원의 자원식물 관리현황 조사 161
7. 연구개발결과의 보안등급 164
7-1. 보안성 검토 166
가. 연구책임자 의견 166
8. NTIS에 등록한 연구시설·장비 현황 168
8-1. 해당사항없음 170
9. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전조치 이행실적 172
9-1. 연구실 안전교육 및 안전점검 174
가. 연구실 안전교육 실시 174
나. 연구실 안전점검 174
9-2. 연구실 안전사고 대응 및 예방 174
가. 연구실 안전사고 방지 대책 수립 174
나. 연구실 안전사고 발생 시 대응 방안 마련 174
다. 연구 활동 종사자 보험가입 174
10. 연구개발과제의 대표적 연구실적 176
10-1. 기술적 성과 178
가. 특허출원 178
나. 비파괴 광화학 스트레스 생리지표 개발 178
다. 기술이전 178
10-2. 과학적 성과 178
가. SCI 논문 178
나. 비SCI 논문 178
다. 국외 학술발표 178
10-3. 환경적 성과 178
가. 훼손지 복원 가능 소재 선발 178
11. 기타사항 180
11-1. 국제협력-MOU 182
가. 국제공동연구 182
11-2. 부록 183
가. 광화학 기술을 이용한 훼손지 복원 소재 신속 대량 모니터링 183
12. 참고문헌 184
부록 192
표 2.1.1. 국외 지표생물 및 지표식물 개발 현황 26
표 2.1.2. 광화학 기술을 이용한 환경 스트레스별 국외 연구현황 27
표 2.2.1. 국내 지표생물 및 지표식물 개발 현황 29
표 2.2.2. 광화학 기술을 이용한 환경 스트레스별 국내 연구현황 30
표 3.1.1. 비파괴 광화학 반응 분석 식물 목록 35
표 3.1.2. 엽록소 형광매개변수(JIP-TEST) 정의(52) 36
표 3.1.3. 엽록소 형광 이미지 매개변수 정의(51, 53) 38
표 3.1.4. 광화학적 생리지표 산정 40
표 3.2.1. 비파괴 광화학 기술을 이용한 환경 요인별 식물 내성 평가 43
표 3.2.2. 염해지수(SFI)를 활용한 식물 등급화 143
표 3.2.3. 건조지수(DFI)를 활용한 식물 등급화 145
표 3.2.4. 염해지수(SFI)를 활용한 건조 피해지 복원소재 선발 147
표 3.2.5. 건조지수(DFI)를 활용한 건조 피해지 복원소재 선발 148
표 6.1.1. 비파괴 광화학 기술을 이용한 수분 스트레스 평가 기술 160
표 6.1.2. 비파괴 광화학 기술을 이용한 양분 스트레스 평가 기술 160
그림 1.3.1. 비파괴 분석 장비 21
그림 3.1.1. 대량 번식 육묘 포장 전경(산내조경) 37
그림 3.1.2. 비파괴 광화학 반응 측정 장비(장비구입비) 39
그림 3.1.3. 건조 스트레스 처리 포장 전경 40
그림 3.2.1. 자생식물 68종의 생육시기별 엽록소 형광 방출량 비교 41
그림 3.2.2. 자생식물 68종의 생육시기별 광화학 에너지 플럭스 비교 42
그림 3.2.3. 염(NaCl) 스트레스에 의한 갈대의 비파괴 광화학 반응 비교 45
그림 3.2.4. 염(NaCl) 스트레스에 의한 감국의 비파괴 광화학 반응 비교 47
그림 3.2.5. 염(NaCl) 스트레스에 의한 개솔새의 비파괴 광화학 반응 비교 49
그림 3.2.6. 염(NaCl) 스트레스에 의한 갯질경의 비파괴 광화학 반응 비교 50
그림 3.2.7. 염(NaCl) 스트레스에 의한 물억새의 비파괴 광화학 반응 비교 52
그림 3.2.8. 염(NaCl) 스트레스에 의한 부들의 비파괴 광화학 반응 비교 53
그림 3.2.9. 염(NaCl) 스트레스에 의한 뻐꾹채의 비파괴 광화학 반응 비교 55
그림 3.2.10. 염(NaCl) 스트레스에 의한 산조풀의 비파괴 광화학 반응 비교 56
그림 3.2.11. 염(NaCl) 스트레스에 의한 섬기린초의 비파괴 광화학 반응 비교 58
그림 3.2.12. 염(NaCl) 스트레스에 의한 솔방울의 비파괴 광화학 반응 비교 59
그림 3.2.13. 염(NaCl) 스트레스에 의한 솔새의 비파괴 광화학 반응 비교 61
그림 3.2.14. 염(NaCl) 스트레스에 의한 순비기나무의 비파괴 광화학 반응 비교 62
그림 3.2.15. 염(NaCl) 스트레스에 의한 제주감국의 비파괴 광화학 반응 비교 64
그림 3.2.16. 염(NaCl) 스트레스에 의한 좀부처꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 65
그림 3.2.17. 염(NaCl) 스트레스에 의한 쥐꼬리풀의 비파괴 광화학 반응 비교 67
그림 3.2.18. 염(NaCl) 스트레스에 의한 참억새의 비파괴 광화학 반응 비교 68
그림 3.2.19. 염(NaCl) 스트레스에 의한 천일사초의 비파괴 광화학 반응 비교 70
그림 3.2.20. 염(NaCl) 스트레스에 의한 갯그령의 비파괴 광화학 반응 비교 71
그림 3.2.21. 염(NaCl) 스트레스에 의한 갯메꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 73
그림 3.2.22. 염(NaCl) 스트레스에 의한 갯방풍의 비파괴 광화학 반응 비교 74
그림 3.2.23. 염(NaCl) 스트레스에 의한 갯완두의 비파괴 광화학 반응 비교 76
그림 3.2.24. 염(NaCl) 스트레스에 의한 기름새의 비파괴 광화학 반응 비교 77
그림 3.2.25. 관상용 식물의 염스트레스 처리 7일 후 사진 78
그림 3.2.26. NaCl 처리 7일 후 백정화 잎의 엽록소 형광 이미지 비교 79
그림 3.2.27. 염스트레스 처리 7일 후 백정화 잎의 엽록소 형광 이미지 비교 80
그림 3.2.28. 염스트레스 처리 7일 후 눈개쑥부쟁이 잎의 엽록소 형광 이미지 비교 81
그림 3.2.29. 염스트레스 처리 7일 후 레막탄 잎의 엽록소 형광 이미지 비교 82
그림 3.2.30. 염스트레스 처리 7일 후 산세베리아 잎의 엽록소 형광 이미지 비교 83
그림 3.2.31. 염스트레스 처리 후 표준식생지수(NDVI) 비교 84
그림 3.2.32. 염스트레스 처리 후 광화학 반사지수(PRI) 비교 85
그림 3.2.33. 염 스트레스에 의한 재배 식물의 Aqua pen 분석 86
그림 3.2.34. 건조 스트레스 처리 및 재관수에 따른 토양수분함량 변화 87
그림 3.2.35. 건조 스트레스에 의한 섬바디의 비파괴 광화학 반응 비교 89
그림 3.2.36. 건조 스트레스에 의한 붓꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 90
그림 3.2.37. 건조 스트레스에 의한 구절초의 비파괴 광화학 반응 비교 92
그림 3.2.38. 건조 스트레스에 의한 체꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 93
그림 3.2.39. 건조 스트레스에 의한 족제비싸리의 비파괴 광화학 반응 비교 95
그림 3.2.40. 건조 스트레스에 의한 갯까치수영의 비파괴 광화학 반응 비교 96
그림 3.2.41. 건조 스트레스에 의한 산비장이의 비파괴 광화학 반응 비교 98
그림 3.2.42. 건조 스트레스에 의한 가는기린초의 비파괴 광화학 반응 비교 99
그림 3.2.43. 건조 스트레스에 의한 갯개미취의 비파괴 광화학 반응 비교 101
그림 3.2.44. 건조 스트레스에 의한 갯기름나물의 비파괴 광화학 반응 비교 102
그림 3.2.45. 건조 스트레스에 의한 갯장구체의 비파괴 광화학 반응 비교 104
그림 3.2.46. 건조 스트레스에 의한 골등골나물의 비파괴 광화학 반응 비교 105
그림 3.2.47. 건조 스트레스에 의한 대나물의 비파괴 광화학 반응 비교 107
그림 3.2.48. 건조 스트레스에 의한 털부처꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 108
그림 3.2.49. 건조 스트레스에 의한 등골나물의 비파괴 광화학 반응 비교 110
그림 3.2.50. 건조 스트레스에 의한 원추리의 비파괴 광화학 반응 비교 111
그림 3.2.51. 건조 스트레스에 의한 사철쑥의 비파괴 광화학 반응 비교 112
그림 3.2.52. 건조 스트레스에 의한 좀비비추의 비파괴 광화학 반응 비교 114
그림 3.2.53. 건조 스트레스에 의한 매발톱의 비파괴 광화학 반응 비교 115
그림 3.2.54. 건조 스트레스에 의한 돌단풍의 비파괴 광화학 반응 비교 116
그림 3.2.55. 건조 스트레스에 의한 개미취의 비파괴 광화학 반응 비교 118
그림 3.2.56. 건조 스트레스에 의한 참산부추의 비파괴 광화학 반응 비교 119
그림 3.2.57. 건조 스트레스에 의한 둥근잎꿩의비름의 비파괴 광화학 반응 120
그림 3.2.58. 건조 스트레스에 의한 마타리의 비파괴 광화학 반응 비교 122
그림 3.2.59. 건조 스트레스에 의한 범부채꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 123
그림 3.2.60. 건조 스트레스에 의한 산국의 비파괴 광화학 반응 비교 124
그림 3.2.61. 건조 스트레스에 의한 짚신나물의 비파괴 광화학 반응 비교 126
그림 3.2.62. 건조 스트레스에 의한 해국의 비파괴 광화학 반응 비교 127
그림 3.2.63. 건조 스트레스에 의한 기린초의 비파괴 광화학 반응 비교 128
그림 3.2.64. 건조 스트레스에 의한 돌마타리의 비파괴 광화학 반응 비교 130
그림 3.2.65. 건조(Drought) 스트레스에 의한 해당화의 비파괴 광화학 반응 비교 131
그림 3.2.66. 건조(Drought) 스트레스에 의한 두메부추의 비파괴 광화학 반응 비교 132
그림 3.2.67. 건조(Drought) 스트레스에 의한 잔대의 비파괴 광화학 반응 비교 134
그림 3.2.68. 건조(Drought) 스트레스에 의한 큰까치수영의 비파괴 광화학 반응 비교 135
그림 3.2.69. 건조 스트레스에 의한 층꽃나무의 비파괴 광화학 반응 비교 136
그림 3.2.70. 건조 스트레스에 의한 오이풀의 비파괴 광화학 반응 비교 138
그림 3.2.71. 건조 스트레스에 의한 용담의 비파괴 광화학 반응 비교 139
그림 3.2.72. 건조 스트레스에 의한 양지꽃의 비파괴 광화학 반응 비교 140
그림 3.2.73. 건조 스트레스에 의한 쥐꼬리새풀의 비파괴 광화학 반응 비교 141
그림 3.2.74. 건조스트레스에 의한 벌개미취의 비파괴 광화학 반응 비교 142
그림 3.2.75. 염해지수(SFI) 평가 144
그림 3.2.76. 건조지수(Drought factor index, DFI) 평가 146
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원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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