Alcaligenes eutrophus의 대사 과정을 이용한 PHP의 생산 및 분리 정제

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소개글
Alcaligenes eutrophus의 대사 과정을 이용한 PHP의 생산 및 분리 정제에 대한 자료입니다.
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.


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.


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
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 http://k.daum.net/qna/kin/home/qdetail_view.html?boardid=M&qid=0AhLr
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문헌∙학술자료
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1995. 7
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기사
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