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        Self-Assembly of Three-Dimensional Copper(II) Macrocyclic Complex with 2,5-Pyridinedicarboxylate Linked by Hydrogen Bond

        최기영,류해일,김용선,Ki-Young Choi,Haiil Ryu,Yong-Son Kim Korean Chemical Society 2003 대한화학회지 Vol.47 No.2

        $[Cu(L)]Cl_2{\cdot}2H_2O(L=3,14-dimethyl-2,6,13,17-tetraazatricyclo[14,4,0^{1.18},0^{7.12}]docosane)$과 2,5-pyridinedicarboxylate(pdc)의 반응으로부터 $[Cu(L)(H_2O)](pdc){\cdot}6H_2O(1)$가 합성되었다. 화합물 1의 구조가 X-ray 회절법 및 분광학적 방법으로 규명되었다. 중심 copper 원자는 거대고리 리간드로부터 4개의 이차 아민과 축방향 위치의 물분자로 결합된 약간 일그러진 사각뿔 구조를 갖는다. 또한 분자간 수소결합은 삼차원의 분자구조를 형성한다. The reaction of $[Cu(L)]Cl_2{\cdot}H_2O(L=3,14-dimethyl-2,6,13,17-tetraazatricyclo[14,4,0^{1.18},0^{7.12}]docosane)$ with 2,5-pyridinedicarboxylate(pdc) led to the formation of $[Cu(L)(H_2O)](pdc){\cdot}6H_2O(1)$. The structure was characterized by X-ray crystallography and spectroscopic method. The coordination geometry around the copper atom is a distorted square-pyramid with four secondary amines of the macrocycle occupying the basal sites and a water molecule at the axial position. Intermolecular hydrogen bonds in 1 form a three-dimensional molecular network.

      • KCI등재

        여름 파프리카 수경재배에서 근권 냉방 시간이 근권 온도와 생리적 반응에 미치는 영향

        최기영(Ki Young Choi),고지연(Ji Yeon Ko),유형주(Hyung Joo Yoo),최은영(Eun Young Choi),이한철(Han Cheol Rhee),이용범(Yong-Beom Lee) 한국원예학회 2014 원예과학기술지 Vol.32 No.1

        본 실험은 고온기 근권 냉방 시간에 따른 배지 온도 하강과 파프리카(Capsicum annum L.) ‘Orange glory’의 생리적 반응을 알아보고자 7월 16일부터 10월 15일까지 코이어 배지에서 수경 재배하였다. 배지의 일평균, 최고 및 최저 온도 변화와 파프리카의 뿌리 활력, 수분 포텐셜, 개화시기 및 착과수 등을 측정하였다. 20 ± 2°C의 냉수를 순환시키는 XL 파이프 근권부 냉방시간 처리는 전일(전일, 24시간), 야간(야간, 오후 5시-오전 3시), 및 냉방 무처리(대조구)로 7월 23일부터 9월 23일까지 처리하였다. 고온기(7월 23일-8월 31일) 동안 일평균 배지 온도가 전일 처리구에서는 25.6°C(22.7-28.2°C), 야간 처리구에서는 26.1°C(22.9-29.2°C)로 대조구의 29.1°C(24.7-33.2°C)에 비해 1.8-5°C 낮아졌다. 하루 중(맑은 날, 8월 1일) 배지의 최고온도 도달 시간이 전일과 야간 처리구에서는 오후 4-5시였으며, 대조구는 오후 7-8시였다. 주간(오전 6시-오후 8시)과 야간(오후 8시-오전 6시) 시간의 배지 온도는 처리에 따라 차이를 보였다. 주간/야간의 배지 평균온도는 대조구보다 전일 처리구에서 3.3°C/4°C, 야간 처리구에서 2.1°C/3.4°C 낮아졌다. 배지 깊이별 배지 온도 차(대조구 배지 온도 – 처리구 배지 온도)는 하부에서 가장 컸다. 전일 처리구의 배지 온도차 변화는 배지 상/중/하부에서 완만하였으나, 야간 처리구는 주간과 야간 시간대 배지 온도 차가 배지 중간, 하부에서 커졌다. 배지 평균 온도가 25°C 이상 계측된 날이 대조구에서는 40일, 전일 처리구에서는 23일, 야간 처리구에서는 27일로 대조구에 비해 각각 42.5%, 32.5% 배지온도 하강효과를 보였다. 전일 처리구의 파프리카 뿌리 활력과 수분 포텐셜은 야간 처리구보다 유의하게 높았다. 근권 냉방 처리의 첫 개화 시기는 4-5일 앞당겨지고 착과수도 유의하게 증가하였다 그러나 고온기 지상부가 고온(≥ 30°C)으로 파프리카 착과는 늦어졌다. 이는 근권 냉방으로 배지 온도가 1.8-5.0°C 낮아졌으나, 고온기 파프리카 생육과 착과를 위해서는 위해서는 근권 냉방뿐 아니라 지상부 온도를 낮추는 방식이 병행되어야 한다. This study aimed to determine an appropriate cooling timing in the root zone for lowering substrate temperature and its effect on physiological response of sweet pepper (Capsicum annum L. ‘Orange glory’) grown on coir substrate in summer, from the July 16 to October 15, 2012. Daily temperature of substrate, root activity, leaf water potential, first flowering date, and the number of fruits were measured by circulating cool water through a XL pipe in the root zone during either all day (all-day) or only night time (5 p.m. to 3 a.m.; night) from the July 23 to September 23, 2012. For comparison, no cooling (control) was also applied. Between the 23 rd of July and 31 st of August (hot temperature period), daily average temperatures in substrates were 25.6°C, 26.1°C, and 29.1°C for the all-day and night treatment, and control respectively. About 1.8 to 5°C lower substrate temperature was observed in both treatments compared to that of control. In sunny day (600-700 W・m<sup>-2</sup>・s <sup>-1</sup>), the highest temperature of substrate was measured between 4 p.m. and 5 p.m. under both the all-day and night treatments, whereas it was measured between 7 p.m. and 8 p.m. under the control. Substrate temperatures during the day (6 a.m. to 8 p.m.) and night (8 p.m. to 6 a.m.) differed depending on the treatments. During the day and night, averaged substrate temperature was lower about 3.3°C and 4.0°C for the all-day, and 2.1°C and 3.4° for the night treatment, compared to that of control. In the all-day and night treatment, the TD [TD = temperature of (control)] was greater in bottom than that of other regions of the substrate. Between the day and night, no different TD values were observed under the all-day treatment, whereas under the night treatment there was difference with the greatest degree in the bottom of the substrate. During the hot temperature period, total numbers of days when substrate temperature was over 25°C were 40, 23 and 27 days for the control, all-day, and night treatment, respectively, and the effect of lowering substrate temperature was therefore 42.5% and 32.5% for the all-day and night treatment, respectively, compared to that for the control. Root activity and leaf water potential of plants grown under the all-day treatment were significantly higher than those under the night treatment. The first flowering date in the all-day treatment was similar to that in the night treatment, but 4-5 day faster than in the control. Also, the number of fruits in both treatments was significantly higher than that in the control. However, there was no effect of root zone cooling on eliminating delay in fruiting caused by excessively higher air temperature (> 30°C), although the substrate temperature was reduced 1.8°C to 5°C. These results suggest that the method of cooling root zone temperature need to be incorporated into the lowering growing temperature for growth and fruit set of health paprika.

      • KCI등재

        공기순환 덕트를 이용한 근권부 냉방이 고온기 파프리카 재배에서 온도와 생육에 미치는 영향

        최기영(Ki Young Choi),장은지(Eun Ji Jang),이한철(Han Cheol Rhee),여경환(Kyung-Hwan Yeo),최은영(Eun Young Choi),김일섭(Il Seop Kim),이용범(Yong-Beom Lee) (사)한국생물환경조절학회 2015 생물환경조절학회지 Vol.24 No.3

        근권부 공기순환 덕트 냉방이 온도 및 생육에 미치는 영향을 구명하고자 고온기 파프리카((Capsicumannum.L. ‘Veyron’)을 코이어배지에서 수경재배하였다. 냉방시간처리는 24시간 연속 가동한 연속냉방(All-day), 17시부터 다음날 1시까지 8시간 냉방한 야간냉방(Night), 대조구인 냉방 무처리(Control) 등 3 처리하여 온실 상·하부 온도, 근권온도, 엽온, 과실 특성 및 기관 분배율을 측정하였다. 근권부 덕트 냉방하였을 때, 고온기(6월 ~8월) 온실하부(바닥으로부터 40㎝)와 상부(바닥으로부터 180㎝) 온도, 근권온도는 하강되었다. 대조구와 비교하여 온실하부/상부 온도 차이가 연속냉방에서는 4.4~5.1℃/2.1~3.1℃ 하강을, 야간냉방 처리에서는 3.4~3.8℃/2.2~2.7℃ 하강되었다. 근권온도는 온실 하부 온도 결과와 유사했으며, 연속냉방(22.8℃) > 야간 냉방(24.1℃) > 대조구(27.7℃) 순으로 온도가 낮았다. 연속냉방 처리에서 덕트 위치(통로, 베드하단)와 송풍 방향(45°, 90°, 180°)에 따른 온도 변화를 측정한 결과 덕트의 위치가 통로에 위치하고 송풍방향이 상향(45o) 또는 수평(180°)인 처리는 지상부 100㎝까지의 수직 위치에 따른 온도 차이가 크지 않지 않으면서, 근권부위 온도인 지상 50㎝ 온도가 낮은 특징을 보였고 베드와 베드 공간 사이로 덕트 송풍 방향이 직각(90o)이였을 때는 바닥과 지상 50㎝ 부위의 온도가 높고, 지상 100㎝ 이상 200㎝ 부위 온도가 상대적으로 낮았다. 연속냉방 또는 야간냉방 처리했을 때 파프리카 엽온은 오후 7시가 오전 9시보다 엽온 하강이 컸다. 과실 분배율은 대조구(24.4%)에 비해 연속냉방(48.6%)과 야간냉방(45.6%)에서 높았으며, 평균과중, 과수 및 수량도 연속냉방 처리에서 가장 높았다. 한편 야간냉방 처리에서도 고온기 평균 지상부 및 근권온도를 낮추었으나, 누적된 평균온도가 가장 낮은 연속냉방처리에서 과실로의 동화산물 분배율을 높여 파프리카 수량을 증가시킨 것으로 보인다. This study aimed to determine the effects of root zone cooling using air duct on air temperature distribution and root zone and leaf temperatures of sweet pepper (Capsicum annum L. ‘Veyron’) grown on coir substrate hydroponic system in a greenhouse. When the air duct was laid at the passage adjacent the slab, the direction of air blowing was upstream at 45°. The cooling temperature was set at 20℃ for day and 18℃ for night. For cooing timing treatments, the cooling air was applied at all day (All-day), only night time (5 ㏘ to 1 ㏂; Night), or no cooling (Control). The air temperature inside the greenhouse at a height of 40 and 80㎝ above the floor, and substrate and leaf temperatures, fruit characteristics, and fruit ratio were measured. Under the All-day treatment, the air temperature was decreased about 4.4~5.1℃ at the height of 40㎝ and 2.1~3.1℃ at the height of 80㎝. Under the Night treatment, the air temperature was decreased about 3.4~3.8℃ at the height of 40㎝ and 2.2~2.7℃ at the height of 80㎝. The daily average temperature in the substrate was in the order of the Control (27.7℃) > Night (24.1℃) > All-day (22.8℃) treatment. Cooling the passage with either upstream blowing at 45° or horizontal blowing at 180o was effective in lowering the air temperature at a height of 50㎝; however, no difference at a height of 100㎝. Cooling the passage with perpendicular direction at 90° was effective in lowering the air temperature at the height between 100 and 200㎝ above the floor; however, no effect on the temperature at the height of 50㎝. A greater decrease in leaf temperature was found at 7 ㏘ than that at 9. ㏂ under both All-day and Night treatments. Fresh weight partitioning of fruit was in the order of the All-day (48.6%) > Night (45.6%) > Control (24.4%) treatment. A higher fruit production was observed under the All-day treatment, in which the accumulated average temperature was the lowest, and it may have been led to a higher proportion of photosynthate distributed to fruit than other treatments.

      • SCIESCOPUSKCI등재
      • KCI등재

        고추냉이 수경재배시 배양액의 EC 수준이 Allyl-isothiocyanate 함량과 생리적 반응에 미치는 영향

        최기영(Ki Young Choi),이용범(Yong-Beom Lee),조영열(Young Yeol Cho) 한국원예학회 2011 원예과학기술지 Vol.29 No.4

        본 연구는 고추냉이 ‘달마’ 품종을 배양액의 EC 수준을 달리하여 수경재배하였을 때, 기능성 성분인 AITC의 조직별 함량, 비타민 C 함량 및 생리적 반응들에 미치는 영향을 구명하고자 하였다. 배양액의 EC는 Yamasaki 배양액 EC 0.5dS?m<SUP>-1</SUP>를 기준으로 1N-NaCl로 조절한 5수준(EC 0.5, 1, 2, 3, 5dS?m<SUP>-1</SUP>)으로 5주간 담액 수경재배하였다. 고추냉이의 총 AITC 함량은 처리 1주에는 EC 5dS?m<SUP>-1</SUP>에서, 처리 5주에는 EC 3dS?m<SUP>-1</SUP>에서 가장 높았다. 처리 5주 후 고추냉이 AITC 함량은 처리 1주에 비하여 EC 0.5-2dS?m<SUP>-1</SUP>에서 1.2-1.4배 증가하였으나, EC 3dS?m<SUP>-1</SUP>에서는 6%, EC 5dS?m<SUP>-1</SUP>에서는 56% 감소하였다. AITC의 상대적 비율이 EC 0.5-2dS?m<SUP>-1</SUP>에서는 처리 1주와 처리 5주 모두 엽신과 뿌리에 비해 엽병(평균 53.4%, 49.5-61.1%)에서 높았다. 그러나 EC 3과 EC 5dS?m<SUP>-1</SUP>에서 뿌리의 AITC 상대적 비율이 처리 1주에는 평균 45.1%(43.7-46.1%)로 엽신과 엽병에 비해 높은 반면 처리 5주에는 평균 16.6%(16.0-17.1%)로 낮아져, 엽신에서는 5배, 뿌리에서는 6.8배의 AITC 함량이 감소하였다. 처리 1주 비타민 C 함량은 83.7-107㎎?100g-1FW로 처리에 따른 차이가 없었으나, 처리 5주 후, EC 0.5-2dS?m<SUP>-1</SUP>에서는 117.8-137.5㎎?100g<SUP>-1</SUP>FW로 27% 증가하였다. 고추냉이잎 전해질 유출은 EC 5dS?m<SUP>-1</SUP>에서 EC 0.5-2dS?m<SUP>-1</SUP>에 비해 3배 증가하였다. 그러나 엽록소 함량, 광합성 및 증산율은 EC 2dS?m<SUP>-1</SUP> 이상에서, 수분함량과 비엽면적은 EC 5dS?m<SUP>-1</SUP>에서 감소하였다. 처리 5주 후 고추냉이 생육은 EC 3과 5dS?m<SUP>-1</SUP>에서 엽수와 지상부 생체중이 감소하였다. 이상의 결과, 기능성 채소로서 고추냉이 수경재배시 품질과 생육을 유지하기 위한 적정 배양액의 EC는 3dS?m<SUP>-1</SUP> 이하가 적합하리라 판단된다. This study aimed to determine the effect of EC (electrical conductivity) levels of nutrient solution in hydroponic culture on allyl-isothiocyanate (AITC) content within plant tissues, Vitamin C content and physiological responses in wasabi plant (Wasabia japonica M. ‘Darma’). The ‘Darma’ was grown for 5 weeks with a deep flow technique (DFT) system controlled at 5 different EC levels, including 0.5, 1, 2, 3, and 5 dS?m<SUP>-1</SUP>. In result, the highest total content of AITC showed at EC level 5 and 3 dS?m<SUP>-1</SUP> for 1 or 5- week, respectively. The total content of AITC increased about 1.2-1.4 times when the plants were grown in the EC levels between 0.5 and 2 dS?m<SUP>-1</SUP>, whereas the content decreased about 6 and 56 % in the EC level 3 and 5 dS?m<SUP>-1</SUP>, respectively. The content of AITC was relatively higher in petiole tissue, about 53 %, taken from 1 week-grown plants when the EC was controlled between 0.5 and 2 dS?m<SUP>-1</SUP>. Root tissue also had relatively higher content of AITC, about 45.1 %, when the EC was controlled at 3 and 5 dS?m<SUP>-1</SUP>. However, a 5-fold decrease in the AITC content was found in blade tissue and a 6.8-fold decrease in root when the EC was controlled at 5 dS?m<SUP>-1</SUP> for 5 weeks. There was no significant difference in the vitamin C content in 1-week grown leaf tissues under the different EC level treatments; but, the content increased about 27% in 5-week grown plants at the EC level between 0.5 and 2 dS?m<SUP>-1</SUP>, compared to the 1 week-grown leaf tissue. Electrolyte leakage of leaf tissue taken from 3-week grown plant was 3-fold higher at the EC level 5 dS?m<SUP>-1</SUP>, compared to the EC level between 0.5 and 2 dS?m<SUP>-1</SUP>. Chlorophyll content, photosynthesis rate and transpiration rate were decreased when the EC was controlled at higher than 2 dS?m<SUP>-1</SUP>. Leaf water content, specific leaf area and growth were decreased when the EC was controlled at 5 dS?m<SUP>-1</SUP> for 5 weeks. All the integrated results in this study suggest that the EC level of nutrient solution should be maintained at lower than 3 dS?m<SUP>-1</SUP> in order to improve nutritional value and quantity required for hydroponically grown wasabi as functional vegetable.

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