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한천 분해효소를 생산하는 해양 미생물 SH-1의 분리 및 특성 분석
Isolation and Characterization of Marine Bacterial Strain SH-1 Producing Agar-Degrading Enzymes 원문보기

한국미생물·생명공학회지 = Korean journal of microbiology and biotechnology, v.42 no.4, 2014년, pp.324 - 330  

이재학 (서일대학교 식품영양과) ,  이순열 (한경대학교 생명공학과)

초록
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한천을 분해하는 해양미생물을 한천을 유일한 탄소원으로 하는 인공 해수 한천 배지를 이용하여 제부도 개펄에서 분리하였다. SH-1으로 명명한 분리된 균주는 그람음성균이며 한 개의 극성 편모를 가지는 균이었다. 16S rRNA 유전자의 염기서열의 유사성 분석 결과 분리된 균주는 Neiella marina J221 [9]과 가장 높은 상동성을 보였다(96.5%). 분리 균주는 $28-37^{\circ}C$에서 생장하였지만 $42^{\circ}C$에서는 생장하지 못하였고 한천분해효소의 활성은 $37^{\circ}C$보다 $28^{\circ}C$에서 높은 활성을 보였다. 또한 SH-1균주는 1-5% NaCl (w/v)를 포함하는 배양액에서 생장이 가능했으며 3%의 농도에서 가장 좋은 생장을 보였고 한천을 분해하는 효소의 활성도 3% 염분농도의 배양액에서 가장 높았다. 48시간 배양한 세포배양액을 농축하여 조효소액을 준비하여 효소의 적정 pH와 적정 온도를 조사한 결과 pH 7.0에서와 $40^{\circ}C$에서 최적 효소 활성을 보였다. 조효소액을 사용하여 zymogram 분석을 실시한 결과 분자량 15, 35, 52 KD 크기의 3개 이상의 한천 분해효소를 생산하는 것으로 보인다. 박막크로마토그라피(TLC) 분석 결과 아가로스를 분해하여 네오올리고당을 생성하는 ${\beta}$-agarase 를 생산하는 것으로 추정된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A marine bacterial strain producing agar-degrading enzymes was isolated from a mud flat in Jeboo-do (Korea) using a selective artificial sea water (ASW) agar plate containing agar as the sole carbon source. The isolate, designated as SH-1, was gram-negative, aerobic, and motile with single polar fla...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • SH-1 균주가 생산하여 분비하는 한천 분해효소의 특성을 분석하고자 우선 균주의 생장조건에 따른 균주의 효소 활성에 대하여 알아보았다. 28℃, 37℃ 그리고 42℃에서 분리 균주를 배양한 결과, 37℃에서 생장 속도가 다소 빠른 것 외에는 36시간 정도가 지나면 28℃와 37℃에서 생장 속도가 같아졌다(Fig.
  • 하지만 β-agarase중에도 특히 기능성 면에서 효능이 높다고 알려진 neoagarotetraose 또는 neoagarohexose로 분해하는 β-agarase를 생산하는 미생물의 계속적인 분리 및 효소의 특성 연구는 필요하다[5, 17]. 본 연구에서는 한천 분해효소를 생산하는 세균을 서해 제부도의 갯벌에서 분리하였으며, 분리균주 SH-1이 생산하는 한천분해효소의 특성을 조사하였다.

가설 설정

  • (A) Enzyme activity on the different pH (pH 6-7, ▲; pH 7-9, ●). (B) Enzyme activity on the different temperatures. All data are the average of three parallel replicates.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
선택적 올리고당을 획득할 때 효소의 사용이 바람직한 이유는 화학적 방법의 어떤 단점 때문인가? 현재까지 다당류를 분해하는 방법은 여러 가지가 사용이 되고 있지만 화학적 방법의 경우에는 탄수화물 대부분이 화학적 성분 특히 알칼리나 산에 대하여 비교적 안정적이므로 유효성분의 분리에 어려움이 있으며 비특이적으로 분해되는 문제점이 있다[15]. 그러므로 산업적으로 이용할 수 있는 선택적 올리고당을 획득하기 위해서는 효소의 사용이 바람직하다고 볼 수 있다.
SH-1으로 명명한 분리된 균주는 어떤 균인가? 한천을 분해하는 해양미생물을 한천을 유일한 탄소원으로 하는 인공 해수 한천 배지를 이용하여 제부도 개펄에서 분리하였다. SH-1으로 명명한 분리된 균주는 그람음성균이며 한 개의 극성 편모를 가지는 균이었다. 16S rRNA 유전자의 염기서열의 유사성 분석 결과 분리된 균주는 Neiella marina J221 [9]과 가장 높은 상동성을 보였다(96.
SH-1균주는 어떤 농도의 배양액에서 생장이 가능한가? 분리 균주는 $28-37^{\circ}C$에서 생장하였지만 $42^{\circ}C$에서는 생장하지 못하였고 한천분해효소의 활성은 $37^{\circ}C$보다 $28^{\circ}C$에서 높은 활성을 보였다. 또한 SH-1균주는 1-5% NaCl (w/v)를 포함하는 배양액에서 생장이 가능했으며 3%의 농도에서 가장 좋은 생장을 보였고 한천을 분해하는 효소의 활성도 3% 염분농도의 배양액에서 가장 높았다. 48시간 배양한 세포배양액을 농축하여 조효소액을 준비하여 효소의 적정 pH와 적정 온도를 조사한 결과 pH 7.
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참고문헌 (29)

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