세계적인 에너지 사용량의 급증과 한정된 석유 매장량으로 인하여 인류는 에너지 부족의 시대에 직면해 있다. 대체에너지를 개발하기 위한 범세계적인 연구가 진행 중에 있으며, 이는 비단 새로운 에너지의 개발이라는 명목뿐 아니라 세계 각 국의 주권 향상과도 관련이 된다. 전기에너지와는 달리 석유기반의 액체연료 시스템을 그대로 사용할 수 있는 바이오 에너지는 이미 상당한 연구 중에 있으며, 그 효율성으로 인하여 많은 관심을 받고 있다. ...
세계적인 에너지 사용량의 급증과 한정된 석유 매장량으로 인하여 인류는 에너지 부족의 시대에 직면해 있다. 대체에너지를 개발하기 위한 범세계적인 연구가 진행 중에 있으며, 이는 비단 새로운 에너지의 개발이라는 명목뿐 아니라 세계 각 국의 주권 향상과도 관련이 된다. 전기에너지와는 달리 석유기반의 액체연료 시스템을 그대로 사용할 수 있는 바이오 에너지는 이미 상당한 연구 중에 있으며, 그 효율성으로 인하여 많은 관심을 받고 있다. 미세조류는 광합성을 하는 미분화된 단세포들을 통칭하는 말로써 제 3세대 바이오 에너지원의 유력한 후보로 각광받고 있다. 1, 2세대의 에너지원들이 식량문제 및 토지효율적인 면에서 치명적인 약점을 드러냄에 따라 미세조류의 강점은 더욱 부각된다. Sheehan(1998)에 따르면 당시에 알려진 미세조류만 112,000여 종이 있고, 자연적인 광합성으로 인한 이산화탄소의 감축, 빠른 증식속도, 높은 지질함량 등은 미세조류를 이용한 바이오 연료의 당위성을 더욱 높여준다. 본 연구는 연료생산에 적합한 토착균주를 발굴하고 보다 효율적인 에너지원으로 사용될 수 있도록 각 균주의 특성을 개발하는 것에 주안점을 두었다. 실험에 사용된 모든 균주 (남조 Limnothrix redekei KNUA002, Phormidium autumnale KNUA026; 규조 Nitzschia palea KNUA022; 녹조 Scenedesmus obliquus KNUA025)는 항생제를 이용한 순수분리 기법을 통하여 분리되었으며, 균주 확인의 정확성을 높이기 위하여 형태학적, 계통학적, 분자적인 방법들이 사용되었다. 특히, 오랜 기간 보전되어온 미세조류의 염기서열은 다양한 미세조류를 확인함에 있어 강점을 지닌다. 바이오 연료의 원천이 되는 지질성분 측정 (GCMS)과 기본적인 생리실험 (온도, pH, salinity tolerance, N, P, CO2)이 일차적으로 진행되었으며, 각 균주의 특성에 따른 탄화수소 생산 (alkane productivity), 저온내성, 중성지방산 (FAMEs)의 증가, 배양방식의 개선 등 추가적인 이차 실험이 병행되었다. 이 연구를 통해 대한민국에서 미세조류를 이용한 바이오 연료의 생산이 더욱 활성화되고, 다양한 미세조류 균주의 발굴에 도움이 될 것이라고 기대한다.
세계적인 에너지 사용량의 급증과 한정된 석유 매장량으로 인하여 인류는 에너지 부족의 시대에 직면해 있다. 대체에너지를 개발하기 위한 범세계적인 연구가 진행 중에 있으며, 이는 비단 새로운 에너지의 개발이라는 명목뿐 아니라 세계 각 국의 주권 향상과도 관련이 된다. 전기에너지와는 달리 석유기반의 액체연료 시스템을 그대로 사용할 수 있는 바이오 에너지는 이미 상당한 연구 중에 있으며, 그 효율성으로 인하여 많은 관심을 받고 있다. 미세조류는 광합성을 하는 미분화된 단세포들을 통칭하는 말로써 제 3세대 바이오 에너지원의 유력한 후보로 각광받고 있다. 1, 2세대의 에너지원들이 식량문제 및 토지효율적인 면에서 치명적인 약점을 드러냄에 따라 미세조류의 강점은 더욱 부각된다. Sheehan(1998)에 따르면 당시에 알려진 미세조류만 112,000여 종이 있고, 자연적인 광합성으로 인한 이산화탄소의 감축, 빠른 증식속도, 높은 지질함량 등은 미세조류를 이용한 바이오 연료의 당위성을 더욱 높여준다. 본 연구는 연료생산에 적합한 토착균주를 발굴하고 보다 효율적인 에너지원으로 사용될 수 있도록 각 균주의 특성을 개발하는 것에 주안점을 두었다. 실험에 사용된 모든 균주 (남조 Limnothrix redekei KNUA002, Phormidium autumnale KNUA026; 규조 Nitzschia palea KNUA022; 녹조 Scenedesmus obliquus KNUA025)는 항생제를 이용한 순수분리 기법을 통하여 분리되었으며, 균주 확인의 정확성을 높이기 위하여 형태학적, 계통학적, 분자적인 방법들이 사용되었다. 특히, 오랜 기간 보전되어온 미세조류의 염기서열은 다양한 미세조류를 확인함에 있어 강점을 지닌다. 바이오 연료의 원천이 되는 지질성분 측정 (GCMS)과 기본적인 생리실험 (온도, pH, salinity tolerance, N, P, CO2)이 일차적으로 진행되었으며, 각 균주의 특성에 따른 탄화수소 생산 (alkane productivity), 저온내성, 중성지방산 (FAMEs)의 증가, 배양방식의 개선 등 추가적인 이차 실험이 병행되었다. 이 연구를 통해 대한민국에서 미세조류를 이용한 바이오 연료의 생산이 더욱 활성화되고, 다양한 미세조류 균주의 발굴에 도움이 될 것이라고 기대한다.
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