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이산화탄소 농도 증가에 따른 발광미생물의 상대발광량과 밀도 변화에 대한 연구 / 성찬경 ; 문성대 ; 김혜진 ; 최태섭 ; 이규태 ; 이정석 ; 강성길 1

[요약] 1

서론 2

재료 및 방법 2

실험 개요 2

실험 생물의 준비 3

기기 분석 방법 3

자료의 분석 3

결과 4

발광미생물의 시간에 따른 발광량과 흡광도의 변화 4

CO₂ 농도별 시간에 따른 해수의 pH 변화 4

CO₂ 농도별 시간에 따른 발광미생물의 상대발광량 변화 4

CO₂ 농도별 시간에 따른 발광미생물의 흡광도 변화 4

시간에 따른 pH와 상대발광량의 관계 5

시간에 따른 흡광도(Optical Density)와 절대발광량의 관계 5

시간에 따른 CO₂와 pH의 독성 지표 5

고찰 6

참고문헌 7

초록보기

해수의 용존 이산화탄소 증가가 해양미생물인 Vibrio fischeri의 발광량 및 세포밀도에 미치는 영향을 규명하고자 380(대조구), 1,000, 3,000, 10,000그리고 30,000 ppm 농도구배에 24시간 동안 노출하고, 매 6시간마다 발광미생물의 발광량과 세포밀도 변화를 측정하였다. 5개 농도구배에 노출된 발광미생물의 발광량은 12시간째에 3,000 ppm 이상의 농도구배에서 대조구와 비교하여 발광량이 유의하게 감소하는 경향을 보였다. 하지만 24시간째에는 30,000 ppm 농도 조건에서만 대조구와 유의한 차이를 보였으며, 10,000 ppm 이하 농도 조건에서는 차이를 보이지 않았다. 발광미생물의 세포밀도는 분광광도계를 이용하여 흡광도를 측정하였고, 각 농도별 시간에 따른 영향은 발광량 변화와 유사하였다. 용존 이산화탄소 농도 변화와 발광미생물의 발광량 및 세포밀도 사이에는 유의한 농도-반응 관계가 있으며, 다만 상대적으로 짧은 시간에 발생하는 저해영향으로 배양이 지속됨에 따라 뚜렷하게 회복하는 특성을 보여 증가된 농도의 이산화탄소 영향이 항상 일정하지 않음을 보여주었다. 본 연구는 해양미생물 개체군 성장에 미치는 이산화탄소의 영향을 평가한 것으로 향후 해수의 용존 이산화탄소 농도 증가가 미치는 다양한 해양생물에 대한 영향 및 위해성 예측과 평가에 활용될 수 있을 것으로 기대한다. 또한 해양미생물에 대한 생태영향평가 결과는 이산화탄소 저감을 위해 추진되고 있는 해양 지중저장사업의 환경위해성평가에도 활용될 수 있을 것이다.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
자연혼합배양에 의한 초기 먹이생물의 종 조성 변화 정민민 ;오봉세 ;구학동 ;이창훈 ;양문호 ;문태석 ;김삼연 ;김형신 pp.1-7

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이산화탄소 농도 증가에 따른 발광미생물의 상태발광량과 밀도 변화에 대한 연구 성찬경 ;문성대 ;김혜진 ;최태섭 ;이규태 ;이정석 ;강성길 pp.8-15

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한국 연안역에서 분리한 식물플랑크톤의 alkaline phosphatase 활성과 용존태 유기인의 이용 오석진 ;권형규 ;양한섭 pp.16-24

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분자 모니터링을 이용한 서낙동강과 남해 연안 플랑크톤 군집 분석 김보경 ;이상래 ;이진애 ;정익교 pp.25-35

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선박평형 수 내 유해 와편모조류(Dinophyceae)이 분자생물학적 검출 박태규 ;김성연 pp.36-40

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저층 경계면 연구용 Benthic chamber(BelcI) 개발 이재성 ;박경수 ;강범주 ;김영태 ;배재현 ;김성수 ;박정준 ;최옥인 pp.41-50

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참고문헌 (27건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 이규태, 2002. 마이크로톡스 생물검정법의 실험방법 개량과 현장적용에 관한 연구. 서울대학교 대학원 박사학위논문. 미소장
2 Influence of the Increase of Dissolved CO2 Concentrationon the Marine Organisms and Ecosystems 네이버 미소장
3 Auerbach, D.I., J.A. Caulfield, E.E. Adams and H.J. Herzog, 1997. Impacts of ocean CO2 disposal on marine life: A toxicological assessment integrating constant-concentration laboratory assay data with variable-concentration field exposure. Environ. Modeling assessment, 2: 333−343. 미소장
4 Benson, H.J., Microbiological application, 6th ed., 1994, 87 pp. 미소장
5 Direct Experiments on the Ocean Disposal of Fossil Fuel CO$_2$ 네이버 미소장
6 Caldeira, K., R. Berner, E.T. Sundquist, P.N. Pearson, and M.R.Palmer, 1999. Seawater pH and atmospheric carbon dioxide. Science, 286: 2043. 미소장
7 Anthropogenic carbon and ocean pH 네이버 미소장
8 Cappuccino, J.G. and N. Sherman, 1992. Microbiology-a laboratory manual, 3rd ed., 117 pp. 미소장
9 Impact of Anthropogenic CO2on the CaCO3System in the Oceans 네이버 미소장
10 Climate change CO2 arithmetic. 네이버 미소장
11 Gattuso, J.P. and R.W. Buddemeier, 2000. Calcification and CO2.Science, 407: 311−312. 미소장
12 The biology of hydrothermal vent animals: physiology, biochemistry, and autotrophic symbioses 네이버 미소장
13 Toxicity of the 13 priority pollutant metals to Vibrio fisheri in the Microtox chronic toxicity test. 네이버 미소장
14 IPCC, 2001. Climate Change 2001: Scientific Basis. Cambridge University Press, Cambridge, U.K, 994 pp. 미소장
15 ISO, 2007. Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test), Part 3: Method using freeze-dried bacteria,ISO 11348−3. 미소장
16 perspective 네이버 미소장
17 Effects of decreased pH on marine organisms 네이버 미소장
18 Kurihara, H. and Y. Shirayama, 2004. Effect of increased atmospheric CO2 on sea urchin early development. Mar. Ecol. Res. Ser., 274: 161−169. 미소장
19 Orr, J.C., W.J. Fabry and O.A. Aumont, 2005. Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms. Science, 437: 681−686. 미소장
20 Pearson, R.N. and M.R. Palmer, 2000. Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years. Science, 406: 695−699. 미소장
21 Prtner, H.O., M. Langenbuch and A. Reipschlager, 2004. Biological impact of elevated ocean concentrations: lessons from animal physiology and earth history. J. Oceanography, 60: 705−718. 미소장
22 Ecosystem effects of ocean acidification in times of ocean warming: a physiologist's view 네이버 미소장
23 Reduced calcification of marine plankton in response to increased atmospheric CO2. 네이버 미소장
24 The Oceanic Sink for Anthropogenic CO2 네이버 미소장
25 Potential Impacts of CO2Injection on Deep-Sea Biota 네이버 미소장
26 U.S. EPA., 1999. Trimmed Spearman-Karber estimation of LC50 Values Users’ Manual, U. S. EPA, Office of Research and Development, National Exposure Research Laboratory-Ecosystems Research Division, Center for Exposure Assessment Modeling(CEAM), Athens, Georgia 미소장
27 Impacts of high concentration of CO 2 on marine organisms; a modification of CO 2 ocean sequestration 네이버 미소장