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김균,Kim, Gyun 대한출판문화협회 1999 출판저널 Vol.249 No.-
올해의 경제학계 활동은 지난해와 크게 다르지 않을 것이다. 현 경제위기에 대한 이론적 논의가 깊어질 것이고 정책문제에 대한 현실개입과 새로운 경제모델에 대한 청사진 제시를 위한 노력도 게속될 것이다.
김균,김용화 한국농화학회 2002 Applied Biological Chemistry (Appl Biol Chem) Vol.45 No.1
제초제 butachlor의 어류농축 계수를 결정하기 위하여 동위원소 표지화합물과 비표지 화합물을 사용하여 송사리 체내에서의 농축시험을 수행하엿다. 비표지 화합물을 사용하였을 때 송사리 체내에서의 butachlor 농축은 0.036ppm농도에서 40시간 경과 후 가장 높은 어류생체 중 269의 생체 농도/ 수중 농도(C_r/C_w) 비율을 보였고ㅡ 64시간 이후부터는 평형상태에 이르렀으며, 이 때의 bioconcentration factor(BCF)는 87이었다. 또한, 0.0036ppm 농도에서는 18시간 경과 후 가장 높게 축적되어 C_r/C_w의 비율이 169였고, 60시간 이후에는 평형상태에 도달하여 BCF값은 51이었으며, 이 두 농도로부터 결정된 BCF값은 69±28이었다. 14^C-butachlor의 송사리 체내에서의 농축 및 배설은 총 14^C를 기준으로 하였을 때 17시간 경과 후 가장 높은 539 C_r/C_w의 비율을 나타내었고,74시간 이후부터는 평형상태에 이르러 BCF는 394로 계산되었다, 그러나 14C.butachlor의 양만을 고려했을 때 C_r/C_w의 비율은 총 흡수량의 1/3이었고,2/3는 14^C-butachlor의 대사물 이었으며, 평형상태에서의 14^C-butachlor의 BCF는 334로 계산되었다.또한 송사리 체내로부터의 14^C-butachlor의 배설은 12시간 이내에 50% 이상이, 30시간이 되면서 90%이상이 배설되었다. 생체 내에서의 대사물은 아주 극성이 강한 대사물들로서 TLC상에서 R값이 0.43인 대사물 M-로 확인되었고, 신선한 사육수로 어체내 대사산물을 배설시켰을 때 R_f값이 0.25인 대사물 M-I를 확인하였다.M-I은 어체내에서 배출되는 과정중의 주요한 중간 대사물 임을 예상할 수 있었다. A biococentration experiment was performed for killifish using nonradioactive and radioactive butachlor.At 0.036 ppm concentrarion, the highest bioconcentration ratio(C_1/C_w) and BCF at steady state recorded as 296 and 87 respectively .And at 0.0036 ppm concentration, the highes
농약 Chlorothalonil 과 Command 의 수용성 및 증기압
김균,김영배,김용화,노정구,Kim, Kyun,Kim, Yong-Bae,Kim, Yong-Hwa,Roh, Jung-Koo 한국환경농학회 1987 한국환경농학회지 Vol.6 No.2
Chlorothalonil 과 Command 의 수용성과 증기압을 미국 EPA 와 OECD의 방법에 준하여 측정하였다. 두 화합물의 수용성은 문헌치와 잘 일치하였다. 그러나 chlorothalonil의 증기압은 handbook 에 나타난 수치보다 5,000배 낮았고($25^{\circ}C$에서 $2{\times}10torr$)의 Command 증기압은 100배 이상 낮음($45^{\circ}C$에서 $1{\times}10\;torr$ 이하)을 발견하였다. 따라서 handbook 류의 문헌의 물리화학적 특성치를 이용하여 환경동태를 예측하는 데는 주의를 요한다. 이상의 실험을 통하여 실험상의 난점들을 파악할 수 있었고 미국내에서 Command 가 주위작물에 준 표백현상은 증기확산에 의한 것이라기 보다는 살포시 유실에 의한 현상일 가능성이 높을 것으로 추론하였다. 이러한 접근방법은 새로운 화학물질의 개발단계에서 환경동태의 예측, 기존 화학물질의 오염가능성 예측, 오염저감 대책의 제시에 기초가 될 것으로 사료된다. The water solubilities and vapor pressures of chlorothalonil and Command were measured following the guidelines of the U.S. EPA and OECD. Water solubility of the two compounds is consistent with respective values in the literature. However, the vapor pressures of Chlorothalonil and Command were 5,000 times$(2{\times}10^{-7}\;torr\;at\;25^{\circ}C)$ and 100 times$(<1{\times}10^{-6}\;torr\;at\;45^{\circ}C)$ lower than the literature values, respectively. Courteous use of the vapor pressure values in the handbooks is suggested. With this study, experimental difficulties involved were recognized. Based on the low vapor pressure of Command, the cause of the accidental bleach of non-target plants in the United States might not be attributed to the volatilization of Command, but to the drift during the application of the herbicide. These approaches will be utilized to predict the environmental fate of new chemicals under development, to screen the potential environmental pollutants among chemicals already in use, and to assess measures to minimize the hazards.