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성능/효과

  • , 1999). 결과적으로, 온도가 아주 낮은 해빙 속에 서식하는 미세조류나 박테리아의 영양염 공급원으로 질산염이 아닌 암모늄이 이용되게 된다. 영양염 공급원으로 암모늄에 대한 의존은 해빙 미소생물의 세포 내로 직접 침투될 수 있게 암모늄이 암모니아로의 전환이 증가하면서 형성되는 pH 값의 상승에 따라 높아지게 된다(Raven et al.
  • 해빙 미세조류 중 깃돌말류(pennate diatoms)가 가장 빠르게 성장하며, 이들이 포함하고 있는 갈색의 광합성 색소의 농도 증가로 인해 해빙에 갈색의 띠가 형성되게 된다(그림 1). 해빙 속 미세조류의 클로로필 농도가 1000 gg Chi a 1」까지 증가된 것을 측정한 적이 있으며, 이는 남극해 외양에 존재하는 식물플랑크톤 클로로필 농도인 0.1 에서 5 ㎍ Chi a 1 '에 비해 상당히 높은 미세조류가 좁은 공간에 집중적으로 성장한다는 것을 의미한다. 남극해 해빙 미세조류에 의한 년간 일차생산력은 63~70 X 10l2g C으로 전체 남극해 식물플랑크톤에 의한 일차생산력인 1300 X 10% C의 5%에 해당한다(Lizotte, 2001).

후속연구

  • 그래서 미세조류의 계절적인 물리 환경의 변화에 따른 천이과정, 종 구성, 생물량등이의 구조적인 양상을 이해하는 것은 장기적인 변화양상을 이해하기 위한 기본 데이타로 이용될 수 있는 것이다. 현재 진행중인 연구를 통해 1) 극지 생물권 보존 및 다양^ 연구의 일환으로 연안에 서식하고있는 플랭크톤의 구조, 기능 및 역활을 이해하는데 중요한 기초자료가 확보될 것이며, 2) 지구환경변화(온실효과, 오존층 파괴)와 관련한 이들의 변화감지와 장기감시(Long-term monitering) 시스템 구축을 위한 생물학적 파라미터로서 미세조류가 이용됨으로서 남극 해양생태계에서의 변화 및 적응양상 이해에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.
  • 미세조류와 원생동물을 포함한 많은 해양 미생물들은 낮은 온도의 환경이 형성되면, 얼지 않기 위해 얼음 결정과 같은 강한 포자를 생활사의 한 시기에 형성하기도 한다. 그러나 포자 형성이 저온에 대한 적응 기작인지 아니면 광량 및 영양염 감소 염분, pH 변화 등에 대한 생존 전략인지에 대해서는 더 많은 현장 관찰과 실험이 이루어져야 할 것이다(Stoecker et al., 1998).
  • 기존의 결빙방지 단백질은 자원이 한정되어 있는 극한지의 동물로부터 추출했기 때문에 대량생산의 한계가 있다는 약점이 있다. 그러나 현재 한국해양연구의 극지연구소에서는 극한지 미세조류를 대 량으로 배양할 수 있는 시설을 확충하여 새로운 결빙방지 물질을 대량생산할 수 있는 방안을 마련하기 위한 연구가 진행중이다.
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