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Streptomyces coelicolor 의 Catalase 들의 분석
김형표,이종수,하영칠,노정혜 한국미생물학회 1992 미생물학회지 Vol.30 No.4
비변성 폴리아크릴 아미드 겔에서 Streptomyces coelicolor 의 catalase 활성 염색을 실시하여 여러개의 catalase 활성 띠를 관찰하였으며, 그 유형이 성장기에 따라 달라짐을 알았다. 포자와 정체 성장기에는 정체 성장기에만 특이적인Cat1(760kD) 이 관찰되었고, Cat2(300kD) 를 제외한 모든 활성 띠들이 나타났다. 중기 대수 성장기에는 Cat2 와 Cat 3-2, Cat3-2(140kD) 등 2개의 catalase 띠가 나타나며, 후기 대수 성장기에는 Cat3-1(170 kD), Cat3-2, Cat3-3(130kD). Cat4(70kD)등의 활성 띠가 나타났다. NTG 처리로 돌연변이화된 S. coelicolor 의 포자를 Bennet 평판 배지네서 배양한 후 과산화수소 거품 test 를 실시하여, 약 5000 여개의 콜로니 중 거품형성 속도나 양이 감소한 콜로니를 12개 얻었다. 야생형에 견주어 대부분 catalase 활성이 감소하였으며, 대수 성장기와 정체 성장기에서 모두 감소하였다. 거품형헝을 하지 않는 모든 돌연변이에서 Cat3-2 띠의 강도라 현저히 약해저 있음으로 보아 Cat3-2가 주된 catalase 인 것으로 추정된다. 대수 성장기에서 수확한 S. coelicolor 세포 추출액에서 Sepharose CL-4B, DEAE Sepharose CL-6B, Phenyl Sepharose CL-4B, Hydroxylapatite 크로마토그래피등 4단계의 크로마토그래피를 수행하여 Cat3-2 를 정제하였다. 비변성 폴리아크릴마드 겔 전기 영동을 수행한 결과 Cat3-2 는 67 kD 의 동일한 subunit 을 2개 가지고 있는 효소로 추정된다.
김형표,조찬섭,Kim, Hyung-Pyo,Cho, Chan-Seob 한국센서학회 2000 센서학회지 Vol.9 No.3
본 논문에서는 실내의 공기 흐름을 간단하게 측정할 수 있는 정온도형 디지털 열박막 풍속계를 개발하였다. 센서의 출력전압은 풍속에 대해서 4제곱근에 비례하므로 마이크로프로세서와 A/D 컨버터를 사용하여 선형화 하였다. 제작한 풍속계의 출력 풍속값은 기준 풍속계와 비교한 결과 오차는 ${\pm}2%$이내였다. 제작한 풍속계를 풍속이 10m/sec이고 공기 온도가 $23^{\circ}C{\sim}60^{\circ}C$ 범위에서 온도 실험한 결과에서 온도에 대한 오차는 약 ${\pm}1%$ 이었다.
김형표,박세광 경북대학교 센서기술연구소 1991 센서技術學術大會論文集 Vol.2 No.1
최근 저가이고 소형이며 응답속도가 빠른 박막형 백금측온저항체가 연구 개발되고 이를 사용한 정밀하고 넓은 온도범위에서 사용가능한 저가인 온도센서 개발이 요구된다[3,5], 백금측온저항체가 온도센서중에서 제일 선형성이 좋으나 넓은 온도범위에서는 비직선적이므로 정밀한 온도센서의 제작을 위해서는 선형성보상이 필요하다[4]. 이러한 조건들을 만족하기 위해서 OP-AMP와 A/D CONVERTOR만을 사용하여 백금측온저항체의 저항과 온도의 관계를 정밀하게DIGITAL로 표시하는 회로를 설계하였다. -100℃ ~ 500℃ 범위에서 0.3℃의 정확도로 작용되게 회로를 설계했으며 이 회로에대한 기초 실험을 하였다. 그 결과 전체온도범위에서 오직 0.5℃의 오차만이 생겼다. A thin film RTD with low cost, small size and rapid response time has been researched and developed recently. Used with the thin film RTD, the temperature sensor system that has a wide temperature range, low cost and better accuracy can be implemented. RTD has the best linearity among kinds of temperature sensor. However, the RID has non-linearity in wide range, so the precise temperature sensor system required a compensation of the non-linearity. To satisfy the linearity in wide range and be displayed as digtial, the circuit has been designed only with op-amp and A/D convertor, The circuit in range of -100℃ ~ 500℃ and with accuracy 0.3℃ has been designed and experimented. The experimental result in this paper has an error of 0.512 for the range of -100℃ ~ 500℃.
김형표(Hyung Pyo Kim) 한국센서학회 2000 센서학회지 Vol.9 No.4
This paper represents a hot-film flow sensor which is compensated by a noble temperature compensation method using the initial unbalanced voltage. The resistance value of the sensor is determined by using the graph of the initial unbalanced voltage of an open-loop circuit against the air temperature. The compensation is accomplished by applying the unbalanced ratio of the resistors in the Wheastone bridge circuit. In the range of air temperature of -20℃ ∼ 120℃, the error is about ±1%.
김형표(Hyung Pyo Kim),조찬섭(Chan Seob Cho) 한국센서학회 2000 센서학회지 Vol.9 No.3
The paper presents the constant temperature digital hot-film anemometer that measures easily a wind velocity at the indoor. The output is linearized using microprocessor and analog-to-digital converter, because the fourth root of the wind velocity is the output voltage of the sensor. The comparison result between fabricated and reference anemometer is less than ±2%. In the range of air temperature of 23℃ ∼ 60℃, the error is about ±1% in wind velocity 10m/sec.