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[A+] 2023 서강대 일반생물학실험2 3차 (수질검사)

"[A+] 2023 서강대 일반생물학실험2 3차 (수질검사)"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.03.19 최종저작일 2023.12
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[A+] 2023 서강대 일반생물학실험2 3차 (수질검사)
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    소개

    "[A+] 2023 서강대 일반생물학실험2 3차 (수질검사)"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Abstract
    2. Introduction
    3. Materials & Methods
    4. Results
    5. Discussion
    6. References

    본문내용

    수질은 DO, BOD, COD, pH 측정과 세균학적 수질검사를 통해 판단할 수 있다. DO는 용존산소로 물 속에 녹아있는 산소의 양을 말한다. BOD는 생화학적 산소요구량으로 호기성 미생물이 물 속에 있는 유기물질을 분해하는데 필요한 산소의 양을 의미한다. BOD의 값이 높을수록 물 속에 많은 양의 유기물이 포함되어 있다는 것을 의미하므로 오염도가 높다. COD는 화학적 산소요구량으로 산화제를 사용하여 물 속의 피산화성 물질을 산화시키는데 필요한 산소의 양이다. COD값 역시 높을수록 오염도가 높다. BOD는 생분해성 물질만을 측정할 수 있지만 COD는 산화가 가능한 모든 물질을 포함하므로 더 넓은 범위의 측정이 가능하다. pH 값은 용액 1L 속에 존재하는 수소 이온의 농도를 나타내며 세균학적 수질검사는 세균 배양을 통해 대장균 군 세균을 검출하는 방법이다. 실험에서는 DIW, 수돗물, 정수기물, 한강물을 시료로 사용하여 수질검사를 실시했다. COD는 시료를 산화시키는데 필요한 KMnO4의 양을 역적정을 통해 구하고 산소 당량값을 계산했으며 BOD는 DO meter를 사용하여 초기 DO값에서 7일 후 측정한 DO값을 빼 구하였다. pH는 pH meter를 사용하여 측정하였고 세균학적 수질검사는 그람음성균을 선택적으로 배양할 수 있는 MacConkey agar plate를 사용하여 세균을 16시간 동안 배양하였다. 실험결과 DIW, 수돗물, 정수기물, 한강물에서 각각 BOD(ppm)는 0.46, 0.59, 0.19, 0.51로 측정되었다. COD(ppm)는 0, 1.33, 2.67, 6.67의 값이 나왔으며 pH는 8.01, 6.92, 6.67, 6.73으로 측정되었다. 세균학적 수질검사에서는 한강물 시료에서 붉은색과 노란색의 colony를 관찰할 수 있었다. 수질검사를 통해 판단한 수질등급은 각각 1, 2, 2, 4급수였다.

    참고자료

    · 박경선, 정난경, 최지윤 (1997), 먹는 물의 수질 검사 방법, 지구환경논문집, pp. 122~135
    · Leboffe, Michael (2014), Microbiology Laboratory Theory and Application, 3rd, Morton Publishing Company, pp. 104~106
    · Daniela Megrian, Najwa Taib (2020), One or two membranes? Diderm Firmicutes challenge the Gram-positive/Gram negative divide, Molecular Microbiology, 113 (3): 659~671
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 용존산소(DO) 및 생화학적 산소요구량(BOD)
      용존산소와 생화학적 산소요구량은 수질 평가의 핵심 지표입니다. DO는 수중 생물의 생존에 필수적이며, BOD는 유기물 오염도를 나타냅니다. 이 두 지표의 관계를 이해하는 것이 중요한데, BOD가 높을수록 미생물이 유기물 분해 과정에서 산소를 많이 소비하여 DO가 감소합니다. 특히 하천이나 호수의 자정능력을 평가할 때 이 지표들은 필수적입니다. 정확한 측정을 통해 수역의 오염 상태를 파악하고 적절한 환경 관리 정책을 수립할 수 있습니다. 따라서 DO와 BOD 측정은 수질 모니터링에서 가장 기본이 되는 중요한 항목이라고 생각합니다.
    • 2. 화학적 산소요구량(COD) 측정
      화학적 산소요구량(COD)은 생분해 불가능한 유기물까지 포함하여 측정하므로 BOD보다 더 포괄적인 오염도 지표입니다. 산업폐수나 난분해성 물질이 많은 수역에서 특히 유용합니다. COD 측정은 중크롬산칼륨을 이용한 산화 환원 반응을 기반으로 하며, 정확한 측정을 위해서는 엄격한 실험 조건 관리가 필요합니다. BOD/COD 비율을 통해 수질의 생분해성을 판단할 수 있어 오염원 특성 파악에 도움이 됩니다. 따라서 COD는 수질 관리에서 필수적인 보완 지표로서 그 중요성이 높다고 평가합니다.
    • 3. pH 측정 및 수질 등급 판정
      pH는 수질의 산성도와 알칼리성을 나타내는 기본적이면서도 중요한 지표입니다. 수중 생물의 생존, 화학 반응, 오염물질의 거동 등이 pH에 크게 영향을 받습니다. 정확한 pH 측정을 위해서는 pH 미터의 정기적인 보정이 필수적입니다. 수질 등급 판정에서 pH는 다른 지표들과 함께 종합적으로 고려되어야 하며, 지역별 수질 기준에 따라 적절한 범위를 유지해야 합니다. 특히 산성비나 산업폐수로 인한 pH 변화는 수생태계에 심각한 영향을 미치므로, pH 관리는 수질 보전의 중요한 요소라고 생각합니다.
    • 4. 세균학적 수질검사 및 MacConkey 배지
      세균학적 수질검사는 병원성 미생물의 존재 여부를 판단하여 음용수의 안전성을 보장하는 데 필수적입니다. MacConkey 배지는 대장균과 같은 그람음성 세균을 선택적으로 배양할 수 있어 분변 오염 지표 미생물 검출에 매우 효과적입니다. 대장균의 존재는 분변 오염을 의미하므로 수질 안전성 평가의 중요한 기준이 됩니다. 정확한 배양 조건과 배지 준비가 신뢰할 수 있는 검사 결과를 위해 중요합니다. 세균학적 검사는 화학적 지표만으로는 파악할 수 없는 미생물 오염을 감지하므로, 종합적인 수질 관리에서 필수적인 항목이라고 평가합니다.
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