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      • EMS 처리에 의한 풍산나물 콩 돌연변이 집단에서 지방산 조성 변이

        채종현,다칼크리쉬나하리,아세코바소베툴,송종태,이정동 경북대학교 농업생명과학대학 2013 Current Research on Agriculture and Life Sciences Vol.31 No.1

        새로운 유전자원을 창출하기 위해 풍산나물콩에 EMS를 처리한 후 돌연변이 집단을 육성하고, 돌연변이 계통 중 지방산 함량에 대한 변이체를 찾아 콩 유전육종 재료를 선발하고자 실시한 결과를 요약하면 다음과 같다.M2 3,744개체중 형태적 변이를 보이는 1,000개체를 선발하여 M4 세대에서 난쟁이형 (3.3%), 엽형변이 (2.6%), 엽록소결핍 (1.5%), 꽃색변이 (1.1%), 엽형변이를 보이는 난쟁이형 (0.2%)의 변이가 관찰되었다. 야생형인 풍산나물콩의지방산 함량은 palmitic acid 11.6%, stearic acid 3.4%, oleicacid 25.3%, linoleic acid 52.0%, linolenic acid 8.1%를 나타내었다. M4 892 개체의 종자지방산 함량을 분석한 결과palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenicacid 함량은 각각 7.4~19.7%, 2.2~13.0%, 14.7~49.0%, 31.8~63.9%, 3.9~15.9%의 범위를 나타내었고, 10.8%, 3.8%25.3%, 52.0%, 8.1%의 평균을 보였다. 각각의 지방산 별로 선발된 돌연변이 개체들은 다음과 같다. 고 palmitic acid함량을 나타내는 PE1542 (17.1%), PE3058 (17.0%), 고 stearicacid 함량을 나타내는 PE977 (12.7%)와 저 stearic acid 함량을 나타내는 PE2166 (1.9%), 고 oleic acid 함량을 나타내는PE450 (44.4%), PE2742 (47.7%), PE3058 (33.4%), 저 linolenicacid 함량을 나타내는 PE594 (4.6%), PE1690 (3.7%)와 고linolenic acid 함량을 나타내는 PE2166 (12.6%) 등이 선발되었다. Mutagenesis is used to study gene function and obtain new genetic resources for plant breeding. Soybean is an important oil crop in the world. Thus, to find new genetic resources, a mutation population was developed from the soybean cultivar Pungsannamul using 0.3% ethyl methane sulfonate. The variation of fatty acids was then evaluated among 892 M4 generation mutant lines selected from 3,774 mutant lines. While the wild type Pungsannamul showed 11.6, 3.4, 23.8, 53.3, and 7.8% for palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acid, respectively. the fatty acid variations in the mutant lines ranged from 7.4 to 19.7%, 2.2 to 13.0%, 14.7 to 49.0%, 31.8 to 63.9%, and 3.9 to 15.9% with an average of 10.8, 3.8, 25.3, 52.0, and 8.1% for palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acid, respectively. Thus, two mutation lines with higher plamitic acid, PE1542 (17.1%) and PE3058 (17.0%), one line with lower stearic acid, PE2166 (1.9%), one line with higher stearic acid, PE977 (12.7%), two lines with higher oleic acid, PE450 (44.4%) and PE2742 (47.7%), and two lines with lower linolenic acid, PE594 (4.6%) and PE1690 (3.7%), were selected from this study. The newly selected fatty acid variants will be good genetic sources for gene function analyses and breeding soybean varieties with altered fatty acids for various industrial and human food applications.

      • E. coli K-12와 O157:H7의 hlyE 유전자의 클로닝 및 과량발현 후 특성비교

        채종현,김우연 중앙대학교 유전공학연구소 2003 遺傳工學硏究論集 Vol.16 No.1

        Hemolysins are cytolytic toxins found in a broad diversity of organisms. Microbial hemolysins are generally considered to be virulence factors. E. coli harbours a chromosomal gene, hlyE, that encodes a hemolytic 34 kDa protein. The hemolysin E(hlyE) was recently identified in E. coli K-12, a laboratory strain that exhibits no significant hemolytic activity under standard conditions. in order to gain further insight into the complex function of hlyE, MG1655 and 0157:H7 hlyE were overexpressed in E. coli BL21(DE3), which contains T7 RNA polymerase gene under lac promoter. Recombinant E. coli overexpressing the cloned hlyE gene released very small amounts of it into the external medium. The hlyE genes from E. coli K-12 and a pathogenic E. coli strain were identical.

      • KCI등재

        알루미나 촉매상에서의 납사의 접촉 열분해

        채종현,변영창,정상문,이원호 한국화학공학회 2002 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.40 No.1

        물리화학적 성질이 다른 α-알루미나상에서 납사의 접촉 열분해 반응을 수행하여 알루미나의 충진 효과를 조사하였다. 납사의 LHSV는 3-10, 반응온도는 800-880℃로 조절하면서 상압하에서 납사 분해 반응을 실시하여 알루미나가 납사 분해 반응의 전환율 및 선택도에 미치는 영향을 순수한 열분해 반응 결과와 비교하여 조사하였다. 알루미나 상에서의 접촉 열분해는 동일한 반응 조건에서의 순수 열분해 반응에 비하여 에틸렌 수율은 10%, 프로필렌 수율은 2% 정도 증가하였으며, 에틸렌 및 프로필렌의 선택도는 순수한 열분해의 경우와 동일하였다. 알루미나 접촉 열분해에서 에틸렌 및 프로필렌 수율이 향상되는 것은 알루미나가 열매체로 작용하여 반응물의 온도를 증가시키고, 소위 "표면 효과"에 의하여 알루미나 표면이 라디칼 생성을 촉진하였기 때문인 것으로 해석되었다. 납사의 알루미나 접촉 분해 반응에서는 알루미나의 기공 특성에 따라 에틸렌 수율이 최대 3% 정도 차이가 났는데, 수십 ㎛ 이상의 거대 기공을 갖는 알루미나가 접촉 열분해 반응에 유리한 것으로 나타났다. 알루미나의 기공이 큰 경우에는 내부 물질 전달 저항이 작고, 코킹에 의한 기공 막힘이 천천히 진행되기 때문에, 납사 분해 반응이 쉽게 일어나며 그에 따라 에틸렌 수율도 증가하는 것으로 해석하였다. We have studied the effect of physical and chemical properties ofα-alumina on the catalytic cracking of naphtha at atmospheric pressure in the temperature range 800-880℃ and LHSV range of naphtha 3-10 hr^-1. Catalytic effect of alumina on the activity and selectivity for the naphtha cracking was investigated, and the performance of catalytic cracking with alumina was compared with that of thermal cracking. The ethylene and propylene yields increased 10% and 2%, respectively, in naphtha cracking in the presence of α-alumina cpompared with the non-catalytic thermal cracking at the same experimental condition. However, the selectivity toward ethylene and propylene was about the same for both non-catalytic thermal cracking and catalytic cracking on the α-alumina. The enhancement in the ethylene and propylene yields can be attributed to both the enhanced heat transfer from the reactor wall to the reactant through α-alumina acting as a heat transfer medium and "the surface effect" of the alumina enhancing the formation of the radical. We observed the difference in the ethylene yield by 3 wt% depending on the pore characteristics of α-alumina. It was found that the α-alumina having large pore openings of several tens of ㎛ or higher is favorable in catalytic cracking of naphtha. We ascribe the result to the fact that in such large pores, the mass transfer resistance is less and the pore blocking by coking progresses slowly. That is, the naphtha cracking would take place in the large pores more effectively compared to the small pores and as a result, the higher ethylene yield would be expected in naphtha cracking in the presence of the α-alumina having larger pore openings.

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