메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김민수 (부경대학교, 부경대학교 대학원)

지도교수
강주찬
발행연도
2015
저작권
부경대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수2

표지
AI에게 요청하기
추천
검색

이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

오류제보하기
유용미생물은 예전부터 사용되어왔고 그 효용범위가 넓다. 특히 수산양식에서의 적용을 통해 생산성 향상을 향상시켜 양식 발전을 위한 연구가 진행되고 있다. 그 중에 본 연구에서는 Bacillus sp., Lactobacillus sp., Rhodobactor sp. 세 가지 균을 조합하여 만든 bio-floc을 50,000:1의 비율로 희석하여 이를 100 %로 하였고, 이때 총 세균 수는 109 CFU/ml이었다. 실험에 사용한 bio-floc 농도는 각각 0, 60, 80, 100, 120 및 140 % 6구간을 설정하였다. 각각의 bio-floc 농도에서 3개의 균의 조성변화를 확인한 결과, 시간이 지날수록 균의 농도가 감소하는 경향이 나타났고, bio-floc의 효율성은 5일차에 106 CFU/ml의 농도가 유지되므로 5일마다 bio-floc을 첨가하였다. Bio-floc 첨가에 따른 사육환경 및 생산성 (성장, 면역, 산화효소) 분석은 45 및 90일째 실시하였다.
대하 사육수 중의 영양염류와 암모니아 농도를 측정한 결과, bio-floc을 처리한 구간이 대조구 보다 낮게 나타난 것으로 보아 bio-floc 처리가 수질을 개선한 것으로 보인다. 대하의 체장 및 체중 성장은 bio-floc의 농도 100, 120, 140 %에서 대조구에 비해 유의적으로 증가하였으며 (P<0.05), 특히 120 %에서 가장 높은 성장을 나타냈다. 또한 면역관련 유전자 proPO와 LYS의 발현은 bio-floc 농도 120 % 이상에서 유의한 증가를 보였고, SP는 140 %에서 유의한 증가를 보였다 (P<0.05). SOD 활성은 bio-floc 농도 80 %이상에서, catalase 활성은 bio-floc 농도 120 % 이상에서 유의한 감소를 보였고, GSH 활성은 모든 bio-floc 처리구간에서 유의한 감소를 나타냈다 (P<0.05).
따라서 본 연구결과로부터 bio-floc 처리는 대하 양식장의 환경개선 및 대하의 생산성을 향상시킬 것으로 예상되며, 그 농도는 120 %가 가장 적합한 것으로 생각된다. 미생물 균의 농도 역시 106균 이상 유지되었을 때 효과가 크게 나타나므로 bio-floc의 농도가 떨어지는 5일마다 이 조합된 bio-floc을 넣어주게 되면 대하를 기르는데 있어서 생산성 향상에 기여를 할 것으로 본다.

목차

목 차 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ⅰ
Abstract ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ⅲ
Ⅰ. 서론 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
Ⅱ. 재료 및 방법 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3
1. 실험새우 및 실험환경 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3
2. 환경 분석 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4
2-1 수질 분석 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4
2-1-1. 용존산소 (DO)
2-1-2. 화학적 산소 요구량 (COD)
2-1-3. 부유 물질 (SS)
2-1-4. 총 질소 (Total-N)
2-1-5. 암모니아성 질소 (NH4+-N)
2-1-6. 인산 인 (PO4--P)
2-2 미생물 조성 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6
2-2-1. Total bacterial count (TBC)
2-2-2. Lactobacillus sp.
2-2-3. Bacillus sp.
2-2-4. Rhodobactor sp.
3. 생산성 분석 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
3-1 성장 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
3-2 면역 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8
3-2-1. proPhenoloxidase (proPO)
3-2-2. Lysozyme (LYS)
3-2-3. Serine Proteinase (SP)
3-3 생화학분석 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10
3-3-1. Superoxide dismutase (SOD)
3-3-2. Catalase
3-3-3. Glutathione (GSH)
4. 유의성 검정 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11
Ⅲ. 결과 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
1. 환경 분석 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
1-1 수질 분석 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
1-1-1. 용존산소 (DO)
1-1-2. 화학적 산소 요구량 (COD)
1-1-3. 부유 물질 (SS)
1-1-4. 총 질소 (Total-N)
1-1-5. 암모니아성 질소 (NH4+-N)
1-1-6. 인산 인 (PO4--P)
1-2 미생물 조성 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????19
1-2-1. Total bacterial count (TBC)
1-2-2. Lactobacillus sp. count
1-2-3. Bacillus sp. count
1-2-4. Rhodobactor sp. count
2. 생산성 분석 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????24
2-1 성장률 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????24
2-1-1 Daily weight gain
2-1-2 Daily length gain
2-2 면역 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????28
2-2-1. proPhenoloxidase (proPO) gene expression
2-2-2. Lysozyme (LYS) gene expression
2-2-3. Serine Proteinase (SP) gene expression
2-3 생화학분석 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????34
2-3-1. Superoxide dismutase (SOD) activity
2-3-2. Catalase activity
2-3-3. Glutathione (GSH) level
Ⅳ. 고찰 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40
Ⅴ. 요약 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????45
Ⅵ. 참고문헌 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????46

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0