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[국내논문] 다양한 환경에서의 탄산칼슘 생성 균주 분리 및 특성 연구
Isolation and Characterization of Calcite Forming Bacteria from Various Environments in Korea 원문보기

KSBB Journal, v.29 no.5, 2014년, pp.323 - 327  

김용경 (인하대학교 생물공학과) ,  강창호 (인하대학교 생물공학과) ,  오수지 (인하대학교 생물공학과) ,  소재성 (인하대학교 생물공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Microbially induced calcite precipitation is a naturally occurring biological process in which microbes produce calcite on the surface of the microorganisms by urease activity. In order to collect calcite forming bacteria (CFB) in Korea, we isolated 343 putative CFB strains from various environments...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 다양한 환경으로부터 탄산칼슘 생성 미생물을 분리하여 중금속, 방사성 물질의 저감화 및 bioconsolidation 등의 다양한 분야에 적용될 수 있는 잠재적 유용 미생물의 선별을 목적으로 지난 3년간 탄산칼슘 생성 균주를 분리하기 위하여 국내 다양한 환경에서 균주를 확보하고, 이 중 탄산칼슘 생성 능력이 있는 균주를 선별하였다. 본 연구에서 선별한 100점 균주의 탄산칼슘 생성량 평균은 10.
  • 본 연구는 탄산칼슘 생성 균주를 분리하기 위하여 2011년부터 2013년까지 강원도 태백 내 탄광촌, 석회암 지대의 토양 및 국내 폐광산 지역의 토양 시료로부터 국내 환경에 적용 가능한 다양한 탄산칼슘 생성 균주를 확보하였다. 또한 각 균주들의 탄산칼슘 생성량 및 urease 활성을 측정하여, 이 중 탄산칼슘 생성 능력이 뛰어난 균주를 선별하여 실제 응용을 위한 기반을 마련하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
미생물의 calcite 생성 작용이란 무엇인가? 미생물의 calcite 생성 작용 (Microbially induced calcite precipitation, MICP)은 일반적으로 자연환경에서 생체광물생성작용 (Biomineralization)과 urease 반응에 의해 발생하는 결과로, 미생물의 표면에 탄산칼슘 (calcite, CaCO3)이 석출되는 반응이다 [1]. 미생물의 세포막은 (−)전하를 띠며, 주위 환경에서 Ca2+를 포함한 다양한 (+)양이온을 유인하여 자신의 세포막에 CaCO3를 생성시키게 되는데 이러한 반응은 urease라는 요소분해효소에 의해 유도된다.
Urease란 무엇인가? 미생물의 세포막은 (−)전하를 띠며, 주위 환경에서 Ca2+를 포함한 다양한 (+)양이온을 유인하여 자신의 세포막에 CaCO3를 생성시키게 되는데 이러한 반응은 urease라는 요소분해효소에 의해 유도된다. Urease는 요소를 가수분해하여 암모니아와 탄산이온을 생성하는 촉매 효소로서 생성된 암모니아는 주변의 pH를 상승시켜 탄산칼슘 생성에 유리한 환경을 만든다 [1]. 미생물 표면에 발생하는 탄산칼슘 석출에 대한 생화학적인 메커니즘은 다음과 같다 [2,3].
미생물의 calcite 생성 반응은 무엇에 의해 유도되는가? 미생물의 calcite 생성 작용 (Microbially induced calcite precipitation, MICP)은 일반적으로 자연환경에서 생체광물생성작용 (Biomineralization)과 urease 반응에 의해 발생하는 결과로, 미생물의 표면에 탄산칼슘 (calcite, CaCO3)이 석출되는 반응이다 [1]. 미생물의 세포막은 (−)전하를 띠며, 주위 환경에서 Ca2+를 포함한 다양한 (+)양이온을 유인하여 자신의 세포막에 CaCO3를 생성시키게 되는데 이러한 반응은 urease라는 요소분해효소에 의해 유도된다. Urease는 요소를 가수분해하여 암모니아와 탄산이온을 생성하는 촉매 효소로서 생성된 암모니아는 주변의 pH를 상승시켜 탄산칼슘 생성에 유리한 환경을 만든다 [1].
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참고문헌 (13)

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

  2. Dhami, N. K., M. S. Reddy, and A. Mukherjee (2013) Biomineralization of calcium carbonates and their engineered applications: a review. Front Microbiol. 4: 1-13. 

  3. Kim, W. J., S. Y. Ghim, S. J. Park, K. J. Choi, and W. Y. Chun (2010) Development of self-repairing smart concrete using microbiologically induced calcite precipitation. Korea concrete institute 22: 547-557. 

  4. Fujita, Y., G. D. Redden, J. C. Ingram, M. M. Cortez, F. G. Ferris, and R. W. Smith (2004) Strontium incorporation into calcite generated by bacterial ureolysis. Geochim. Cosmochim. Acta 68: 3261-3270. 

  5. Fujita, Y., J. L. Taylor, L. M. Wendt, D. W. Reed, and R. W. Smith (2010) Evaluating the potential of native ureolytic microbes to remediate a 90Sr contaminated environment. Environ. Sci. Technol. 44: 7652-7658. 

  6. Bang, Sookie S. and V. Ramakrishnan (2001) Microbiologicallyenhanced crack remediation (MECR). Proceedings of the International Symposium on Industrial Application of Microbial Genomes. Daegu, Korea, 3-13. 

  7. Kang, C. H., S. H. Han, Y. J. Shin, S. J. Oh, and J. S. So (2013) Bioremediation of Cd by microbially induced calcite precipitation. Appl. Biochem. Biotechnol. 172: 2907-2915. 

  8. Choi, J. H., C. H. Kang, S. H. Han, D. Y. Kwak, S. J. Oh, and J. S. So (2013) Isolation and characterization of ureolytic bacteria for biosequestration of strontium. KSBB J. 28: 165-169. 

  9. Achal, V. and X. Pan (2011) Characterization of urease and carbonic anhydrase producing bacteria and their role in calcite precipitation. Curr. Microbiol. 62: 894-902. 

  10. Stocks-Fischer, S., J. K. Galinat, and S. S. Bang (1999) Microbiological precipitation of $CaCO_{3}$ . Soil Biol. Biochem. 31: 1563-1571. 

  11. 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. 

  12. Jroundi, F., P. Gmez-Suaga, C. Jimenez-Lopez, M. T. Gonzlez- Muoz, and M. A. Fernandez-vivas (2012) Stone-isolated carbonatogenic bacteria as inoculants in bioconsolidation treatments for historical limestone. Sci. Total Environ. 425: 89-98. 

  13. Han, S. H., S. K. Kim, C. H. Kang, J. Y. Park, J. H. Jeong, and J. S. So (2012) Environmetal stress response of calcite forming bacteria isolated from concrete pavement. KSBB J. 27: 268-272. 

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