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천연보존제로서 한국산 무 및 종자 단백질의 생화학적 특성 : 항유전독성 및 세포독성에 미치는 영향
최윤혁,황철원,Choi Yoon-Hyeok,Hwang Cher-Won 한국생명과학회 2005 생명과학회지 Vol.15 No.4
In this study, we report antigenotoxicity and cytotoxicity of Korean Radish extract (RJ) and its seed protein (RSP) to non-tumoral 3T3 cell line. In the case of antigenotoxicity, each cell line was treated with $10{\mu}l\;of\;100{\mu}g/ml$ N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine(MNNG) before adding $10{\mu}l$of 10mg/ml RJ and 1mg/ml RSP to the cell. Both RJ and RS were shown $30\%\;and\;43\%$ of antigenotoxicity respectively. As a result of quantitative analysis for lactose dehydrogenase (LDH), no cytotoxic activity against 3T3 cells was detected when the cells were treated with various concentrations of RJ and RSP, RSP showed $85\%$ of antimicrobial activity against cosmetic sample (C1) assumed as contaminated by bacteria. RSP and RJ showed $79\%\;and\;76\%$ of antimicrobial activities repectively on another cosmetic sample (C4, contaminated by fungi) were treated with 10mg/ml RJ and 1 mg/ml RSP 본 연구는 한국산 무 및 그 종자단백질을 추출 및 분리하여 3T3 세포주에 대해 항유전독성과 세포독성에 미치는 영향과 항균활성을 검토하였다. 3T3 세포주에 직접발암원인 $100{\mu}g/ml$ MNNG를 $10{\mu}l$씩 투여한 후 10mg/ml의 무추출물(RJ)과 1mg/ml의 종자단백질(RSP)을 $10{\mu}l$씩 투여하였을 때, 각각 $43\%$와 $30\%$의 항유전독성을 보였다. 또한 lactose dehydrogenase (LDH) 정량 분석을 이용하여, 3T3 세포주에 대한 다양한 농도의 RJ 및 RSP를 투여한 후 세포독성을 관찰 한 결과 세포독성은 관찰되지 않았다. 한편 이미 오염된 화장품에 대해 10 mg/ml 의 RJ와 1mg/ml의 RSP를 투여하였을 때, 세균성오염화장품 시료(C1)에 대해서 RSP가 $85\%$의 항균활성을 보였으며 진균성오염화장품 시료(C4)에 대해서 RSP는 $79\%$, RJ는 $76\%$의 항균활성을 보였다.
최윤혁 ( Yun-hyuk Choi ) 한국항행학회 2019 韓國航行學會論文誌 Vol.23 No.3
관성항법장치는 시간 경과에 따라 관성센서 및 초기정렬 오차로 인해 항법 오차가 발생한다. 이를 보상하기 위한 방법으로 위성 항법시스템 및 속도계 등을 이용하여 보정항법을 수행한다. 수중 환경에서는 GNSS 신호가 통하지 않기 때문에, 수중운동체에 탑재한 관성항법장치는 주로 속도계 보조센서를 이용하여 보정항법을 수행한다. 속도계 보조센서는 DVL, EM-Log, RPM이 있으며, 시스템 환경에 따라서 센서 종류가 적용된다. 본 논문은 고속 및 심해 환경에서 운용되는 관성항법장치의 RPM 속도보정항법을 설계하였다. 또한 직진 방향의 성분을 갖는 RPM 속도계의 한계를 보완하며, 해조류 속도 오차를 보상하는 알고리즘을 제안하였다. 제안한 알고리즘은 몬테카를로 시뮬레이션 결과를 통해 성능을 입증하였다. Inertial navigation system has navigation errors because of the error of inertial measurement unit (IMU) and misalignment over time. In order to solve this problem, aided navigation system is performed using global navigation satellite system (GNSS), speedometer, etc. The inertial navigation system equipped with underwater vehicle mainly uses speedometer and performed aided navigation because satellite signals do not pass through underwater. There are DVL, EM-Log, and RPM in the speedometer, and the sensors are applied according to the system environment. This paper describes velocity aided navigation using RPM of inertial navigation system operating in high speed and deep water environment. In addition, we proposes an algorithm to compensate the limit of RPM with straight direction and the current velocity error. There are results of monte-calo simulation to prove performance of the proposed algorithm.