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Bacterial batch culture in fermentor

생물공학실험 중 하나인 Bacterial batch culture in fermentor에 대한 예비보고서와 결과보고서입니다.
10 페이지
한컴오피스
최초등록일 2009.05.01 최종저작일 2006.11
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Bacterial batch culture in fermentor
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    소개

    생물공학실험 중 하나인 Bacterial batch culture in fermentor에 대한 예비보고서와 결과보고서입니다.

    목차

    <예비보고서>
    1. 발효의 의미, pathway, 산업적 의의에 대해서 조사하라.
    ⑴발효(fermentation)란?

    ⑵발효의 pathway

    2. bio-reactor의 구조와 원리

    3. Reducing sugar 정량법
    ⑴3,5-dinitrosalicylic acid을 이용한 colormetric method

    ⑵Benedict`s solution

    ⑶Maillard reaction
    ⑷Fehling`s solution
    <결과보고서>
    1. introduction
    2. Materials & methods
    ⑴fermentor를 이용한 cell culture & cell growth analysis
    ⑵DNS method

    3. Results & discussion
    ⑴Graph1(time-DCW)
    ⑵Graph2(time-residual glucose concentration)

    ⑶Parameters

    4. References

    ①maximum growth rate & saturation constant
    ②yield on substrate
    ③cell mass doubling time
    ④specific growth rate at t=4

    본문내용

    <예비보고서>
    1. 발효의 의미, pathway, 산업적 의의에 대해서 조사하라.
    ⑴발효(fermentation)란?
    : ATP를 glycolysis에 의해 형성할 때, oxidative phosphorylation 과정이 없는 anaerobic conditions에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 즉, 산소의 소비 없이 ATP를 형성하는 과정이라 할 수 있겠다.
    ⑵발효의 pathway
    : fermentation에서는 pyruvate가 다양한 화합물로 대사된다.


    <결과보고서>
    1. introduction
    : 이 실험은 fermentor에서 E.coli를 배양하고 각 시간별로 sample을 취하여 O.D 측정, DNS method를 통해 각 시간에서의 cell의 성장정도를 측정한 뒤, 얻어진 data를 토대로 시간에 따른 cell growth의 특징을 알아보는 실험이다. cell growth의 특징은 다음과 같은 5가지 phases로서 나타난다.

    ⑴lag or induction phase
    : 이 phase에서는 cell density가 거의 증가하지 않으며 plate culture에서 liquid culture로 옮길 때 상대적으로 기간이 길다. 이 lag phase는 cell division과 탄소 고정 등에서 포함되는 enzymes과 metabolites의 농도를 증가시키는 등의, cell이 성장하기 위한 metabolism의 생리학적 적응에 기인한다.
    ⑵exponential phase
    : 이 두 번째 phase에서는 cell의 density가 logarithmic function에 따르는 시간의 함수로서 증가한다. 이를 식으로 표현하면 과 같다. 와 는 시간이 t와 0일때의 cell의 농도이며, m은 specific growth rate이다. specific growth rate는 주로 algal species, 빛의 세기, 그리고 온도에 의존한다.

    참고자료

    · <예비보고서>
    · Biochemistry, 5th ed., Stryer, Berg, Tymoczko, Freeman publishing.
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation
    · http://www.meadmadecomplicated.org/science/fermentation.html
    · http://www.kcpc.usyd.edu.au/discovery/9.2.3-short/9.2.3_Fermentation2.html
    · http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/makeatp/sf6x15b.jpg
    · http://cms.daegu.ac.kr/sgpark/microbiology/%EB%8C%80%ED%91%9C%EC%84%B8%EA%B7%A02.htm
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_fermentation
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Bioreactor
    · http://www-bioc.rice.edu/bios576/nih_bioreactor/NDL_Bioreactor%20Page.htm
    · http://www.surrey.ac.uk/systemsbiology/facilities.htm
    · http://www.engr.umd.edu/~nsw/ench485/lab4a.htm
    · http://en.wikipedia.org/wiki/3%2C5-Dinitrosalicylic_acid
    · http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-BenedctSol.html
    · http://www.biotopics.co.uk/nutrition/smgafb.jpg
    · http://www.photobiology.com/photoiupac2000/koldunov/index.htm
    · http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-Fehling-e.htm
    · http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0818403.html
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Fehling%27s_solution
    · <결과보고서>
    · Biochemical engineering, Harvey W. Blanch, Douglas S. Clark
    · http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/biol2025.htm
    · http://www.fao.org/DOCREP/003/W3732E/w3732e06.htm
    · http://doctorflood.rice.edu/envi518/Handouts/Lisbon/10_BIodegradation_models.ppt
    · http://www.swbic.org/education/env-engr/secondary/biokinetics/monod.html
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