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은나노 소금과 은나노 설탕을 이용한 은나노 입자의 항균 특성 연구
Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles Attached on the Surface of Salt and Sucrose 원문보기

KSBB Journal, v.28 no.4, 2013년, pp.249 - 253  

선용호 (상지대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we analyzed the attachment amount and the surface properties, such as shape and attachment aspect of silver nanoparticles on the surface of salt and sucrose. In addition, we investigated the antimicrobial activity of silver nanoparticles by measuring total colony counts and total coli...

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 은나노 소금과 은나노 설탕에 부착된 은나노 입자의 형태 및 부착 양상 등 표면 특성을 평가하고 W시 하수종말처리장 유입하수를 대상으로 은나노 입자의 첨가량에 따른 일반세균, 총대장균군수를 측정하여 은나노 입자의 소독능을 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
소독이란 무엇을 의미하는가? 현재 은나노 설탕과 은나노 소금이 다용도로 사용되고 있고 수요가 증가되고 있으며 이는 은나노 물질이 소독 능력이 있기 때문이다 [1]. 소독이란 미생물을 사멸시키는 것을 의미하며 소독 방법은 UV 소독, 염소 소독, 오존 소독 등이 있으며 염소 소독은 소득 능력이 탁월하나 염소 가스나 차아염소산나트륨, 차아염소산칼슘 등 염소화합물로 독성이 있어 가정이나 소규모 소독에는 한계가 있으며 잔류하는 소독능에 의해 주변 생태계가 파괴되는 문제점을 내포하고 있다. 특히 염소 가스는 고압가스통으로 저장, 운반되어 사용되기 때문에 위험성이 크다.
소독 방법에는 무엇이 있는가? 현재 은나노 설탕과 은나노 소금이 다용도로 사용되고 있고 수요가 증가되고 있으며 이는 은나노 물질이 소독 능력이 있기 때문이다 [1]. 소독이란 미생물을 사멸시키는 것을 의미하며 소독 방법은 UV 소독, 염소 소독, 오존 소독 등이 있으며 염소 소독은 소득 능력이 탁월하나 염소 가스나 차아염소산나트륨, 차아염소산칼슘 등 염소화합물로 독성이 있어 가정이나 소규모 소독에는 한계가 있으며 잔류하는 소독능에 의해 주변 생태계가 파괴되는 문제점을 내포하고 있다. 특히 염소 가스는 고압가스통으로 저장, 운반되어 사용되기 때문에 위험성이 크다.
은나노가 가진 향균 효과의 특징은 무엇인가? 또한 은나노는 인체에 무독성, 무자극성이므로 면역성이 약한 유아, 어린이, 노약자도 안심하고 사용할 수 있으며, 은단에 함유된 은보다도 적은 양을 사용하므로, 인체에 문제가 없다. 또 확실한 항균 메커니즘을 가지고 있어서 유해균에 직접 작용하여, 유해균의 세포막을 직접 녹이고, 유해균의 전자전달계를 방해해서 균을 제거하고 광범위한 항균 효과로 화농성 질환, 땀냄새의 원인균인 황색 포도상구균, 유아 어린이의 진무름의 원인균인 요소부패균, 식중독의 원인균인 대장균, 기관지, 점막, 눈, 코 등에 염증의 원인균인 녹농균, 폐렴의 원인균인 폐렴균, 레지오넬라균 등 약 650가지의 유해균 및 바이러스, 곰팡이균을 제거하는 것으로 보고되어 있다 [8,9].
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참고문헌 (13)

  1. Seon, Y. H. (2012) A study on removal of organics and disinfection effect in sand filter using nano silver sand. KSBB Journal 27: 16-20. 

  2. Kim, D. S., S. K. Song, and Y. S. Park (2010) A comparison of single disinfection process for inactivation of E. coli. KSBB Journal 25: 25-32. 

  3. Kim, D. S. and Y. S. Park (2010) E. coli inactivation using complex disinfection process. KSBB Journal 25: 33-40. 

  4. Kim, J. Y., T. Kim, and J. Yoon (2009) Antimicrobial activity and mechanism of silver. J. Korean Ind. Eng. Chem. 20: 251-257. 

  5. Weinkauf, H. and B. F. Brehm-Stecher (2009) Enhanced dark field microscopy for rapid artifact-free dectection of nanoparticle binding to Candida albicans cells and hyphae. Biotechnol. J. 4: 871-879. 

  6. Lee, C. J., D. Y. Kim, and B. S. Kim (2007) Study of anti-bacterial properties for impregnated activated carbon by silver nano-particles. J. Korean Ind. Eng. Chem. 18: 396-399. 

  7. Kim, S. H., H. S. Lee, D. S. Ryu, S. J. Choi, and D. S. Lee (2011) Antibacterial activity of silver-nanoparticles against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Korean J. Microbiol. Biotechnol. 39: 77-85. 

  8. R&DBIZ (2005) Silver Nano Products Market Analysis and Forecast, pp. 13-27. Suwon, Korea. 

  9. Hwang, E. T., J. I. Lee, B. I. Sang, and M. B. Gu (2007) Toxicity monitoring and assessment of nanoparticles using bacteria J. Biotechnol. Bioeng. 22: 414-420. 

  10. Ministry of Environment (2002) Korean Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. pp. 1-691. Dong Hwa Technology Publishing Co., Seoul, Korea. 

  11. APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed., pp. 5-17, American Public Health Association, Washington DC, USA. 

  12. Wett, B. and W. Rauch (2003) The role of inorganic carbon limitation in biological nitrogen removal of extremely ammonia concentrated wastewater. Wat. Res. 37: 1100-1110. 

  13. Yon, C. H., M. S. Kim, and S. H. Kim (2006) Characteristics of biological nitrogen removal for low C/N ratio municipal wastewater using methanol as an external carbon source in $A_2O$ fluidized media process. J. KSEE 28: 687-692. 

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