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[국내논문] 콘크리트 포장도로에서 분리한 탄산칼슘형성미생물의 다양한 환경 스트레스반응
Environmental Stress Response of Calcite Forming Bacteria Isolated from Concrete Pavement 원문보기

KSBB Journal, v.27 no.4, 2012년, pp.268 - 272  

한상현 (인하대학교 생물공학과) ,  김성근 (인하대학교 생물공학과) ,  강창호 (인하대학교 생물공학과) ,  박주영 (인하대학교 토목공학과) ,  정진훈 (인하대학교 토목공학과) ,  소재성 (인하대학교 생물공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Microbially induced calcite precipitation (MICP) has been explored for protection and consolidation of construction materials such as concrete. In this study, we isolated 54 calcite forming bacteria from concrete pavement and selected 5 isolates which showed high specific urease activity. Also respo...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 한국형 기후에 맞는 콘크리트 적용을 위해 콘크리트 포장도로로 부터 탄산칼슘형성 미생물을 분리하여 대조군인 Sporosarcina pasteurii KCTC3558과 콘크리트 환경에 대한 생장률을 비교하고자 하였으며, 추가적으로 요소 분해 활성과 탄산칼슘 형성을 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Sporosarcina pasteurii은 어떠한 장점을 가지고 있는가? 그러나 콘크리트 경화 시 발생하는 수화열 (50-60℃) 등에 의한 미생물의 사멸과 콘크리트의 강알칼리성 (pH 12) 특성은 탄산칼슘형성 미생물을 콘크리트에 적용하는데 어려움을 갖게 한다 [12]. 따라서 극한 환경을 극복할 수 있는 포자 형성 미생물이 연구의 대상이 되어왔으며, 이 중 포자 형성능력과 탄산칼슘 형성 능력이 우수한 Sporosarcina pasteurii가 주로 이용되어 왔다 [13-17].
콘크리트 파손시 발생하는 황화물질 및 염소화합물을 막기위한 보수재의 종류에는 어떠한 것들이 있는가? 콘크리트 파손 시 발생하는 황화물질 및 염소화합물 등은 환경적으로 매우 유해한 부산물로 알려져 있다 [2-4]. 이를 막기 위한 보수제인 epoxy, resins, epoxy mortar 등은 어느 정도 균열보수효과가 있지만, 보수제 자체가 환경에 유해하며, 그 효과가 짧아 지속적으로 보수제를 사용해야하는 단점이 있다 [5]. 이를 개선하기 위해 폐 콘크리트나 비산회를 이용한 재활용 콘크리트 개발 [6,7] 등의 연구가 진행되고 있으며, 최근 탄산칼슘 형성 미생물을 콘크리트 구조물의 표면코팅, 균열보수, 압축강도증진, 자가 회복제 등에 이용한 연구들이 발표되있다 [8-11].
탄산칼슘형성 미생물이 콘크리트에 적용하는데 어려움을 주는 요인은 무엇인가? 그러나 콘크리트 경화 시 발생하는 수화열 (50-60℃) 등에 의한 미생물의 사멸과 콘크리트의 강알칼리성 (pH 12) 특성은 탄산칼슘형성 미생물을 콘크리트에 적용하는데 어려움을 갖게 한다 [12]. 따라서 극한 환경을 극복할 수 있는 포자 형성 미생물이 연구의 대상이 되어왔으며, 이 중 포자 형성능력과 탄산칼슘 형성 능력이 우수한 Sporosarcina pasteurii가 주로 이용되어 왔다 [13-17].
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참고문헌 (24)

  1. Korea Institute of Construction Technology. (2010) Construction Brief. pp. 2-3. In: K.T.Koh. Concrete Technology Development for Green Growth, Korea. 

  2. Chunxiang, Q., W. Jianyun, W. Ruixing, and C. Liang (2009) Corrosion protection of cement-based building materials by surface deposition of $CaCO_3$ by Bacillus pasteurii. Mater. Sci. Eng. C. 29: 1273-1280. 

  3. Bang, S. S. and V. Ramakrishnan (2001) Microbiologicallyenhanced Crack Remediation (MECR). pp. 3-13. In: Proceedings of the International Symposium on Industrial Application of Microbial Genomes. June 20-22, Daegu, Korea. 

  4. Van Tittelboom, K., N. De Belie, W. De Muynck, and W. Verstraete (2010). Use of bacteria to repair cracks in concrete. Cem. Concr. Res. 40: 157-166. 

  5. Cunningham, A. B., R. Gerlach, L. Spangler, and A. C. Mitchell (2009) Microbially enhanced geologic containment of sequestered supercritical $CO_2$ . Energy Procedia 1: 3245-3252. 

  6. Vilardell, J., A. Aguado, L. Agullo, and R. Gettu (1998) Estimation of the modulus of elasticity for dam concrete. Cem. Concr. Res. 28: 93-101. 

  7. Topcu, I. B. and S. Sengel (2004) Propertiesof concretes produced with waste concrete aggregate. Cem. Concr. Res. 34: 1307-312. 

  8. De Muynck, W., K. Cox, N. De Belie, and W. Verstraete (2008) Bacterial carbonate precipitation as an alternative surface treatment for concrete. Constr. Build. Mater. 22: 875-885. 

  9. De Muynck, W., D. Debrouwer, N. De Belie, and W. Verstraete (2008) Bacterial carbonate precipitation improves the durability of cementitious materials. Cem. Concr. Res. 38: 1005-1014. 

  10. Jonkers, H. M., A. Thijssen, G. Muyzer, O. Copuroglu, and E. Schlangen (2010) Application of bacteria as self-healing agent for the development of sustainable concrete. Ecol. Eng. 36: 230-235. 

  11. De Muynck, W., N. De Belie, and W. Verstraete (2010) Microbial carbonate precipitation in construction materials: a review. Ecol. Eng. 36: 118-136. 

  12. Lee, Y. G., S. C. Lee, and C. W. Park (2006) A recent concrete engineering, Goomibook, Seoul. 

  13. Dupraz, S., B. Menez, P. Gouze, R. Leprovost, P. Benezeth, O. S. Pokrovsky, and F. Guyot (2009) Experimental approach of $CO_2$ biomineralization in deep saline aquifers. Chem. Geol. 265: 54-62. 

  14. Stocks-Fisher, S., J. K. Galinat, and S. S. Bang (1999) Microbiological precipitation of $CaCO_3$ . Soil Biol. Biochem. 31: 1563-1571. 

  15. Bachmeier K. L., A. E. Williams, J. R. Warmington, S. S. Bang (2002) Urease activity in microbiologically-induced calcite precipitation. J. Biotechnol. 93:171-181. 

  16. Boer, J. L., S. Quiroz-Valenzuela, K. L. Anderson, and R. P. Hausinger (2010) Mutagenesis of klebsiella aerogenes ureg to probe nickel binding and interactions with other urease-related proteins. Biochemistry. 49: 5859-5869. 

  17. Achal. V., A. Mukherjee, P. C. Basu, and M. Sudhakara Reddy (2009) Strain improvement of Sporosarcina pasteurii for enhanced urease and calcite production. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 36: 981-988. 

  18. Natarajan, K. R. (1995) Kinetic study of the enzyme urease from Dolichos biflorus. J. Chem. Educ. 72: 556-557. 

  19. Bradford, M. M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72: 248-254. 

  20. Park, S. J., N. Y. Lee, W. J. Kim, and S. Y. Ghim (2010) Application of bacteria isolated from Dok-do for improving compressive strength and crack remediation of cement-sand mortar. Kor. J. Microbiol. Biotechnol. 38: 216-221. 

  21. Hammes, F., N. Boon, J. De Villiers, W. Verstraete, and S. D. Siciliano (2003) Strain-specific ureolytic microbial calcium carbonate precipitation. Appl. Environ. Microbiol. 69: 4901-4909. 

  22. Nicholson, W. L., N. Munakata, G. Horneck, H. J. Melosh, and P. Setlow (2000) Resistance of Bacillus endospores to extreme terrestrial and extraterrestrial environments. Microbiol Mol. Biol. 64: 548-572. 

  23. Ramachandran, S. K., V. Ramakrishnan, and S. S. Bang (2001) Remediation of concrete using micro-organisms. ACI Mater. J. 98: 3-9. 

  24. Soltmann, U., J. Raff, and S. Selenska-pobell (2003) Biosorption of heavy metals by sol-gel immobilized Bacillus sphaericus cells, spores and s-layers. J. Sol-gel Sci. Technl. 26: 1209-1212. 

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