미생물의 물질대사목차I. 서론II. 본론1. 산화 - 환원2. ATP의 생성과 역할3. 탄수화물대사4. 지방5. 단백질의 분해6. 발효 능과 호흡은7. 고분자화합물의 생합성8. 광합성II. 참고문헌생화학적 반응에 대해서 생각할 때는, 반응들을 두 개로 나눌 필요가 잇다 구중하나는 분자가 작은 분자로 분해되는 분해반응(degradative reaction) 혹은 이화반응(catabolic reaction)이다. 예로 포도당의 분해를 들 수 있다. 이화반응은 두가지 기능을 갖는다. (1)이화반응은 분해하는 동안 방출되는 결합에너지(bond energy)를 다른 반응에 사용할 수 있는 에너지의 형태 (보통 인을 포함하는 에너지저장 화합물)로 전환시킨다. 그리고 (2)다른 필수분자를 구성하는 데에 사용되는 작은 단위분자를 제공한다.두 번째 종류의 생화학 반응은 생합성(biosynthetic)혹은 동화반응(anabolic reaction)인데, 이 반응은 작은 분자가 화합물을 이루는 것이고 이런 화합물은 모든 필수적인 세포내 구성성분을 형성하기 위해 계속적으로 변화된다. 예를 들어 글루코오스가 증식배지에서 유일한 탄소 원이라면 글루코오스의 탄소원자는 모든 유기화합물을 형성하는 데 사용된다. 한 세포가 갖는 모든 분해반응과 생합성 반응을 집약적으로 세포의 물질대사라 부른다.분해와 생합성 반응은 보통 연속적인 일련의 반응으로 이루어지는데 이러한 연속적인 반응집단을 대사경로(metabolic pathway)라 한다. 생합성의 대사경로는 생물이 초기화합물로부터 세포에 필요한 화합물을 한 단계의 화학적 반응으로 만들어내는 것은 거의 불가능하므로 필수적이다. 영양물들이 분해되는 경우에는 세포가 다단계 대사경로에 의해서 초기 화합물의 결합에너지를 나중에 필요할 때 사용할 수 있는 에너지저장분자로 이동시킨다.대사경로를 구성하는 일련의 반응 단계는 촉매로서 특별한 효소가 필요하다.많은 대사경로는 직선적인 일련의 단계들을 다음과 같이 나타낼 수 있다.E₁ E₂ E₃A ------> B 개의 ΔG값의 합에 의해 구분 될 수 있다. 분해 경로에서는 자유 에너지가 확실히 감소(ΔG < 0)되므로 분해는 자발적인 반응이다.(반응 율은 효소에 의해서만 증가됨) 생합성 과정에서 작은 분자는 계속 큰 분자로 합성된다. 생합성을 단순히 구성요소들이 집합하는 것으로 생각하면 그것은 거의 언제나 ΔG가 양의 값을 갖게 되고 따라서 적어도 생합성 과정에서 요하는 자유에너지와 같은 양을 잃은 '추진(driving)' 계와 연결되지 않으면 반응은 일어 날수 없다.분해와 가장 중요한 특징 중 하나는 분해가 진행되면서 가끔 일련의 반응이 인산 에스테르 혹은 피로인산 결합은 갖는 화합물을 합성하는 것이다.1. 생체 산화 환원반응수소와 같이 어떤 원자 또는 분자에서 전자가 이탈하면 그 원자 또는 분자는 산 화되었다고 말하고, 전자를 얻으면 환원되었다고 한다. 항상 산화 환원 반응은 동시에 일어난다. 산화되는 물질은 전자를 내보내는 쪽이므로 이를 전자공여체 (電子供與體)라 하며 또 상대방을 환원시키므로 환원제(還元劑)라 한다. 반대로 환원되는 물질은 받은 쪽이므로 전자 수용체(電子受容體)라하며, 이를 산화제(酸 化劑)라고 한다.이와 같은 산화 환원반응에서 전자가 전자친화력이 작은 물질에서 큰 물질로 이 동하는 것은 발열반응이므로 이때 에너지가 발생한다.전자 전달계생체내에서 일어나는 산화환원반응은 단계적으로 진행되기 때문에 에너지의 방 출도 단계적으로 조금씩 일어난다. 즉, 탈수소효소의 조효소는 산遁소화 직접 반 응하는 것이 아니라, 여러 중간 단계의 산화환원반응을 거쳐서 최종적으로 산소 에 의하여 산화된다. 이때 각단계의 화학반응은 독립된 것이 아니라 서로 연관 된 화학반응계를 이루고 있다. 이를 전자전달연쇄(電子傳達連鎖)라고 한다.2. ATP의 생성과 역할ATP는 주로 ADP로부터 합성된다. 적당히 공급되는 자유에너지를 언제나 쓸 수 있도록 하기 위해 개개의 세포는 ATP를 합성하는 데 대단히 많은 노력을 들인다. 예를 들어 약 25개의 독특한 효소 반응은 글루코오스를 그 첫 단계인 해당작용은 연속적인 다단계반응이며 두 개의 ATP분자가 각기 다른 단계에서 한 분자씩 직접적으로 형성된다. 해당작용의 잔여 산물인 피브로산은 글루코오스의 두 번째 단계에 나타나있는 크랩스 회로로 알려진 경로를 통하여 산화된다. 크렙스 회로에서는 어떤 단계에서도 직접적으로 ATP분자를 형성하지는 안는다. 대신에 ATP관련된 화합물인 구아노신 3인산(GTP)이 2분자 형성되는데 이들 각각의 GTP는 GTP + ADP GDP + ATP반응에 의해 ATP로 될 수 있다. 크렙스 회로에서는 2종류의 복합 분자인 NADH와 FADH₂를 만들어낸다. 이들 두 분자는 해당작용의 산물이 크랩스 회로를 지난 후에도 남아 있는 글루코오스의 사용되짖 안은 자유에너지를 함유하고 있다. 이들 사용치 않은 자유에너지가 빠져나오기 위해서는 NADH와 FADH₂분자가 총체적으로 전자전달 혹은 산화적 인산화라 불리는 아직 완전히 밝혀지지 않은 복잡한 연속적 반응에 의해 34개의 부가적인 ATP를 생산하면서 산화 되어야한다. 그리하여 글루코오스가 물이나 이산화탄소로 완전히 전환되는 과정에서 38ATP분자가 생성되는 것이다.3. 탄수화물 분해미생물이 이용하는 주된 탄수화물은 포도당이다. 포도당이 피루브산으로 변화하 는 과정에서 EMP경로, HMP경로, ED경로를 이루어짐이 현재 알려져 있다. 이들 겨로에 의하면 생성된 피루브산은 산화호흡에서는 TCA회로를 거쳐 완전히 분해 되어 물과 탄산가스로 되고, 발효의 경우에는 여러 가지 유기물로 변화한다.① EMP경로(Embden-Meyerof-parnas pathway)glucose가 혐기적으로 분해되는 과정으로 효모의 알콜발효, 유산균의 유산 발효, 근육의 해당작용등이 잇다. EMP경로는 당대사의 중심이며 일반 생 물 공통의 분해과정을 거쳐 그 중요한 중간체인 pyruvic acid를 생성한다.② HMP경로(Hexose monophosphate pathway)와 ED경로(Entner-Doudoroff pathway)일반적으로 미생물은 P + 3H2PO4 ------>NAD+ +3APT + 4H2OEMP경로와 TCA회로에서 생성되는 H는 전자전달계에 들어가 산화된다. 이 산화에 따라 무기인산이 ADP와 결합해서 ATP가 도니다. ATP의 생성 은 NADH에서 O2까지 3회이며, 1분자의 NADH에서 3분자의 ATP가 만들 어 진다.4. 지방의 분해생체내에 존재하는 지방 중 에너지원으로 많이 쓰이는 것은 그리세린과 지방산 의 에스테르를 결합한 중성지방이다. 중성지방이 산화되려면 세포내에서 가수분 해되어 글리세린과 지방산으로 일단 분해된 다음 산화가 일어나게 되는 것이다. 지방의 가수분해로 생성된 글리세린은 탈수소반응과 인산화반응에 의하여 글리 세르알데히드-3-인산으로 되어 EMP경로와 TCA회로를 거펴 완전 산화된다.5. 단백질의 분해단백질도 지방산의 경우와 마찬가지로 생체내에서 가수분해되어 아미노산으로 변화한 다음 산화하게 된다.※아미노산의 분해아미노산은 탈아미노반응, 탈탄산반응, 아미노산분자의 분할 등에 의해 분해 대사된다.가) 탈아미노반응:아미노산에서 NH3를 이탈하는 반응으로 산화적 탈아미노반응 과 비산화 적 탈아미노반응이 있다.나) 탈탄산반응:아미노산이 비산화적으로 탈탄산되어 아민(amine)을 생성하는 반응이다.(6) 불완전산화산소호흡을 하는 모든 생물이 다 유기물을 완전 산화하는 것은 아니다. 미생물에 따라서는 기질을 완전 산화시켜 CO2와 H2O로 분해하는데 관여하는 모든 효소를 갖추고 있지 않는 것이 있다. 이러한 미생물은 기질을 완전 산화시키지 못하므로 호흡대사의 최종산물로서 유기물을 배지 중에 축적한다. 이러한 산화를 불완전산화라 한다.불완전산화의 대표적인 예는Acotobacter에 속하는 균의 대사를 들 수 있다.6. 발효 능과 호흡은미생물의 대사기작에 필요한 에너지 취득 방법을 호흡과 발효라는 입장에서 설명하고자 한다.왜냐하면 미생물제제란 발효와 호흡과정에서 생성되는 물질 및 관련 대사기작을 이용하지만 현재 우리가 알고있는 호흡과 발효라는 개념이 모호하여 적용되는 미생물acid→TCA사이클구연산등38몰산소대신 질산이온 (NO3-)이 관여되는 호흡방식도 있다. 이러한 호흡을 질산호흡이라고 부르는데 질산이온은 대사가 진행됨에 따라 질소 혹은 아산화질소가스로 환원되어 대기중으로 휘산되기 때문에 이러한 작용을 탈질 작용 (denitrification)이라 한다.해당계만 있는 미생물에 대해 산소는 독성을 나타내어 미생물이 산소에 장시간 노출되면 사멸하게 되는데 이러한 미생물을 절대혐기성균이라고 부른다. 그러나 TCA사이클과 해당계를 모두 가지고 있는 미생물은 산소가 없는 조건에서는 발효작용을, 산소가 있는 조건에서는 호흡작용을 하여 산소 유무에 관계없이 생활할 수가 있는데 여기에 속한 미생물을 통성혐기성균이라 한다.그러나 이중에는 해당계를 가지고 있으면서도 발효작용은 하지 못하고 호흡만 할 수 있는 미생물이 있는데 이를 절대호기성균이라 한다. 이와 같이 미생물대사에서 발효와 호흡은 매우 중요한 의미를 가지고 있음을 확인할 수 있다.7. 고분자화합물의 생합성생체를 구성하고 있는 물질은 그 대부분이 분자량이 큰 고분자화합물이다. 고분자 화합물은 종류뿐만 아니라 개체에 따라 고유한 것이다. 생체내에 존재하는 고분자 화합물로는 핵산, 단백질, 탄수화물, 지방등을 들 수 있다.(1) 핵산의 생합성①DNA의 증식유전물질인 DNA는 증식하여 낭세포에 전달된다. 이때 어버이의 유전암호 가 새로운 DNA에 복사됨으로서 어버이의 형질이 자식에세 전달되는 것이 다. 유전 암호는 염기의 배열순서이다. 모든 DNA분자는 같은 수의 아데닌과 티민, 같은수의 구아닌과 시토신을 가지고 있기 때문에 (A + G)/(T + C)의 비율은 모두 같다.② RNA의 합성RNA가운데 중요한 것은 DNA의 유전정보를 세포질에 전달하는 mRNA(messenger RNA)와 유전정보를 해독하고 단백질 합성에 있어서 아미 노산을 운반하는 tRNA(transfer RNA)와 단백질을 합성하는 장소가 되는 rRNA(ribosomal RNA)이다.이들 RNA는 RNA중합효소에 의하여 .
목 차Ⅰ. 성인병 종류1) 고혈압이란2) 당뇨병이란3) 동맥경화증이란4) 간질환 이란1. 혈압이 높은 사람에게 좋은 민간요법(고혈압)1) 양파에 붉은 포도주 붓고 2∼3일 숙성 ‘양파술’2) 비타민 요법3) 마늘의 효능4) 기수련 호흡법5) 운동요법6) 기타 민간요법7) 아주 좋은 음식2. 당뇨병1) 발생경로(1) 췌장의 작용과 인슐린(2) 인슐린의 여러 가지 활동2) 원인과 유형(1) 인슐린 의존형 당뇨병(2) 인슐린 비의 존형 당뇨병(3) 임신성 당뇨증(4) 신성당뇨(腎性糖尿)3) 증상(1) 조기발견의 중요성(2) 흔히 나타나는 증상과 징후4) 합병증(1) 시력장해(2) 고혈압·신장병(3) 중풍(4) 치주질환(5) 근육의 경련과 신경통(6) 당뇨병성 괴저(壞疽)5) 합병증 예방6) 치료방법(1) 양약치료(2) 한약치료(3) 운동치료3. 동맥경화1)동맥경화증의 원인2)동맥경화증의 증상3)치료방법 및 민간요법Ⅱ. 그 밖의 증상에 관한 민간요법(1)편도선에 좋은 음식이나 민간요법.. 혹은 처방(2) 발 냄새 없애는 민간요법(3) 기침에 좋은 민간요법..(4) 잔주름 없애는 민간요법(5) 여드름에 좋은 민간요법Ⅲ. 결론성인병은,,주로 성인과 노인에게 많이 발생하는 주요 질환입니다, 그러나 최근부터는 노인이고 어린이고 가릴 것 없이 다 걸리는 시기입니다. 그 종류에는1. 종류1) 고혈압성인병의 사망원인 중 상위권에 머물고 있는 것이 뇌출혈인데, 주요 원인은 고혈압이다. 또한 고혈압은 뇌혈전 ·심근경색 등과 같은 동맥경화에 의하여 일어나는 병이다. 고혈압은 한국에서도 흔한 병이며, 예로부터 많은 연구가 진행되고 있으나 정확한 원인은 알려져 있지 않지만 그 중에서도 식사와의 관계가 보다 명백하다는 것이 지적되고 있다. 짠 것을 많이 먹거나 단백질 부족도 관련된다고 지적되고 있다. 또한 쌀밥을 많이 먹으면 비만해지기 쉬울 뿐만 아니라, 소금기를 동시에 같이 먹게 되는 수가 많기 때문에 고혈압을 초래하기 쉽다. 또한 대량의 쌀밥은 중성지방의 체내 증가로 동맥경화증을 일으키 상태를 정상으로 순환시키며, 심장박동, 혈압 등을 안정시키는 역할을 한다.◈운동시 주의할 사항뚱뚱하거나 운동을 처음 시작하는 사람은 처음부터 강도 높은 운동은 삼가야 한다. 운동시간이 너무 짧아도 체지방을 효과적으로 분해하기 어려우므로, 최소 일주일에 3일이상, 하루 30분이상 계속해야 축적된 지방이 에너지원으로 쓰일 수 있다. 또 식사 직후 운동을 하면 체내 인슐린 분비가 늘어나면서 지방이 분해되는 것을 방해하므로 가능한한 피하는 것이 바람직하다. 운동할 때는 등이 후끈후끈하고 코에 땀이 송송 맺힐 정도로 해야 한다. 슬렁슬렁 30분간 걸어봐야 몸만 피곤하고 소용이 없어요.6) 기타 민간요법1) 진피,감초,오매를 각각 10g씩넣고 끓여 국물을 복용.2) 두중30g을 물에 끓여 국물복용. 익모초 15g을 물에 달여 먹음(수시로)3) 미나리 즙을 내어 마심(1일3회)4) 감나무 잎을 삶아 국물을 마심.5) 은행 열매를 2-3개 볶아먹음(1일2회)6) 뽕나무 뿌리나 줄기를 삶아 국물을 마심7) 밭미나리 250g대추 10알을 물에 달여 자주 마심8) 부추를 생즙을 내여 마심7) 아주 좋은 음식1) 미나리 : 향기독특 해열. 고혈압 예방 효과도 있다.2) 버섯 : 고혈압 심장병에 좋은 건강식품이다. 버섯은 에르고스테롤이 풍부해 칼슘 섭취를 촉진시키며 독특한 감칠맛을 내는 성분인 구아닌산은 혈액의 콜레스테롤을 적게해 고혈 압. 심장병환자에게 좋은 건강식품이다.3) 과일, 야채류 : 혈압강하에 효과 있다. 과일과 야채에 함유되어있는 천연 칼륨이 혈압을 내리게 하고 뇌졸중 위험을 감소시키는 효과가 있다는 연구결과가 나왔다. 미국 샌프란 시스코 캘리포니아대학 종합임상연구소의 커티스 모리스박사는 국립과학원 회보에 발표 한 연구보고서에서 과일과 야채에 자연적으로 들어있는 염화물없는 순수한 칼륨이 고혈 압을 치료하고 뇌졸중 위험을 감소시키는데 도움이 되는 것으로 동물실험 결과 밝혀졌다 고 말했다. 모리스 박사는 식염인 염화나트륨이 고혈압을 악화시키는 것으로 오래 전부 터 알려져심근경색), 시력장애나 실명(당뇨병성 망막증 및 백내장), 신장병(당뇨병성 신증), 화농증(化膿症), 폐결핵, 발의 괴저 등 여러 가지 중대한 합병증이 일어나게 되는 것이다. 그러므로 합병증이 발병하기 전에 더 이상 병을 진행시키지 않는 것이 중요하다.당뇨병은 자각 증세가 없을 때 또는 어떤 증상이 나타났을 경우에 빨리 검진을 받아 적절하게 치료하면 충분히 치료될 수 있다. 당뇨병은 결코 불치병이 아니다. 조기에 발견하고 적절한 치료를 한다면 어떤 합병증도 방지할 수 있고, 당뇨병도 완치될 수 있다는 것이 확인되었다.(2) 흔히 나타나는 증상과 징후당뇨병은 초기에는 거의 자각 증상이 없는 것이 특징인데, 병이 진행되면 당뇨병 특유의 여러 증상이 나타난다.당뇨가 의심되는 증세로는 다음, 다식, 다뇨, 체중감소, 전신권태, 피부 가려움증, 손과 발의 상처가 낫지 않고 오래가는 경우 등이 있으며 이중 몇 가지 증세가 나타난다면 빨리 진단을 받아볼 필요가 있다.다음(多飮)·다뇨(多尿)갈증과 다뇨증(多尿症)은 당뇨병의 대표적인 증상이다. 언제 어디서나 항상 갈증이 나기 때문에 주스나 차, 물 등의 음료수를 계속 찾게 된다.특히 한밤중에 일어나서 화장실에 갈 때마다 물을 마시게 되었다면 당뇨병임에 틀림없고, 상당히 진행된 상태라고 볼 수 있다. 또 소변에 거품이 일어나고 묘한 단내가 나는 것도 특징이다. 그러나 흔히 술을 너무 많이 마셔서, 혹은 짠것을 먹어서 목이 마른 것으로 여겨 그냥 지나치기 쉽다. 이런 상황이 되기 전에 발견되지 않으면 조기발견이라고 말할 수 없다.다뇨(多尿)란 하루의 소변량이 많은 것을 의미한다. 자주 화장실에 가는 것은 빈뇨(頻尿)라고 하며 다뇨와는 구별된다. 자주 소변을 배출하더라도 분량이 많지 않으면 다뇨라고 볼 수 없다. 그러나 당뇨병이 심해지면 한 번의 소변도 많아지고 또 빈뇨를 일으키기 때문에 하루의 소변량도 증가된다.우리 몸은 혈중 포도당의 농도가 높으면 포도당을 몸밖으로 배설하기 위한 노력을 한다. 그러므로 소변의 양이 많아지며 탈방의 과다한 섭취와 과음을 조열(燥熱)한 성질을 갖는다고 본다. 그러므로 체내에 조열로 인해 음허(陰虛)한 상태에 이른 당뇨병의 경우 음주는 그 조열을 더욱 도와 병을 가중시키므로 삼가야 한다. 또한 술은 높은 열량을 갖고 있으므로 특히 비만인 환자는 피해야 한다.당뇨병 환자에게 식습관도 중요한 요소로 작용한다. 비만인 사람들은 대개 빠른 시간 동안 식사를 마치는 것을 볼 수 있다. 일반적으로 식사 후 15분 정도가 지나야 뇌의 섭식중추를 자극해 포만감이 생기게 된다. 그런데 15분 이내에 식사를 마치게 되면 섭식중추에서 포만감을 느끼기 전에 이미 필요량 이상을 섭취하게 되므로 식사는 조금씩 천천히 하는 것이 바람직하다. 특히 잠자리에 들기 전의 음식물 섭취는 금해야 한다. 또한 음식은 한꺼번에 많이 먹지말고 조금씩 자주 섭취하는 것이 좋으며, 항상 약간 모자란 듯한 상태에서 식사를 마치는 것이 좋다.6) 치료방법치유를 방해하는요소들어떻게 하면 당뇨병을 효과적으로 치료할 수 있을까? 아직도 많은 사람들은 당뇨병을 치료할 수 없고, 평생 짊어지고 가야하는 무서운 병으로 여기고 있다. 그러나 당뇨병은 치료될 수 있으며, 우리 몸은 그 역할을 충분히 해낼 수 있다. 만일 현재 당뇨병으로 고생하고 있어 그것을 치유하고 싶다면 우선 치유에 방해가 되는 장애물이 무엇인지 생각해 보는 것이 좋다고 본다. 치유를 방해하는 일반적인 문제들을 이해하게 된다면 취할 수 있는 예방과 치료방법에 대해서도 알 수 있을 것이기 때문이다.치유를 방해하는 요소들로는 다음과 같은 것들을 생각해 볼 수 있을 것이다.에너지 부족병을 치료하기 위해서는 에너지가 필요한데, 에너지는 신진대사를 통해 공급된다. 신진대사란 식품 속에 들어 있는 칼로리라는 에너지를 신체가 여러 기능에 이용할 수 있도록 화학적인 에너지로 전환하는 과정이다. 영양이 부족하거나 충분한 식사를 하지 못하는 사람들은 치료를 할 수 없다. 그러므로 혈당치를 염려하여 충분한 식사를 하지 못하게 하는 식이요법으로는 병이 치료될 수 없다이 많아 만약 물 한 말을 마시면 소변도 역시 한 말이 나온다. 이런 데는 신기환(腎氣丸)을 주로 쓴다.가미전씨백출산(加味錢氏白朮散)소갈로 음식을 잘 먹지 못하는 것과 소중으로 음식을 먹어도 이내 배가 고픈 것을 치료한다. 갈근 8g, 인삼·백출·백복령·곽향·감초 각각 4g, 목향·시호·지각·오미자 각각 2g을 썰어서 1첩으로 하여 물에 달여 먹는다.청심연자음(淸心蓮子飮)심화가 올라와 입이 마르고 목이 마르며 소변이 벌거면서 잘 나오지 않는 것을 치료한다. 연밥 8g, 적복령·인삼·황기 각각 4g, 황금, 차전자(닦은 것) 맥문동·지골피·감초 각각 2.8g을 썰어서 1첩으로 하여 물에 달여 먹는다.화혈익기탕(火血益氣湯)소갈로 소변이 잦고 혓바닥에 벌건 핏줄이 생기며 몸이 마르고 여위는 것을 치료한다.화백(술에 씻은 것)·승마 각각 4g, 생지황(술에 씻은 것)·황련(술에 씻은 것) 각각 3.2g, 석고·살구씨·복숭아씨·각각 2.4g, 지모·방기·강호리 각각 2g, 당귀(잔뿌리)1.6g, 시 황뿌리·감초 생 것· 감초 닦은 것 각각 1.2g, 홍화 조금을 썰어 1첩으로 하여 물에 달여 먹는다.난향음자(蘭香飮子)소갈로 음식은 잘 먹으면서도 여위고 대변이 굳으며 소변이 잦은 것을 치료한다. 석고 12g, 지모 6g, 감초(생 것)·방풍 각각 4g, 감초(닦은 것)·인삼·난향잎·연교·백두구·길경·승마 각 2g, 반하 0.8g을 가루 내어 시루떡으로 쑨 풀에 반죽한 다음 떡을 만들어 햇볕에 말려 가루를 낸다. 한 번에 8g씩 생강을 연하게 달인 물에 타서 먹는다.생진감로탕(生津甘露湯)소중으로 음식은 잘 먹으면서도 여위고 대변이 굳으며 소변이 잦은 것을 치료한다. 석고·용담초·황백 각 4g, 시호·강활·황기·지모(술에 법제한 것)·황금(술에 법제한 것)·감초(닦은 것) 각 3.2g, 당귀 2.4g, 승마 1.6g, 방풍·방기·생지황·감초(생 것) 각각 1.2g, 살구씨 10개, 복숭아씨 5개, 홍화 조금을 썰어서 1첩으로 하여 물 2잔을 넣고 절반이 되게 달인다. 여기에 된다.
1. 진핵 세포진핵 세포는 네가지의 세포유형 즉, 원생동물, 균류, 식물세포 및 동물세포로 구별된다. 여기서는 일반적인 세포형태에 대해 개괄적으로만 다룬다. 각 세포 유형은 독특한 기능과 구조를 지니므로 연구 목적에 따라 적절한 실험에 이용될 수 있다. 가령, 아메바는 한 세포에서 다른 세포로 핵을 이식하는 실험에 적합하며, 효모는 세포기능의 유전학적 분석에 특히 적합하다. 또한 동물 세포는 세포생장과 분열 연구에, 그리고 식물 세포는 광합성 연구에 이용된다. 이와 같이 다양한 세포를 이용한 실험은 세포구조와 기능에 대한 폭넓은 이해에 많은 도음을 준다.2. 진핵세포의 구성진핵세포의 주요한 특징은 원형질막으로부터 물리적으로 떨어진 막으로 싸인 구획이 있다는 점이다. 가장 현저한 구획은 핵인데 그 안에 염색체라고 부르는 복합핵단백질 소체에 DNA가 구성되어 있는 것이다. 전핵세포의 단일 나출 DNA분자와는 달리 진핵세포는 유전자가 자리잡고 있는 염색체를 하나이상 가 지고 있다. 진핵세포는 핵과 세포질이 명확하게 구분되는 것이다. 세포질은 원형 질막으로 한정되어진다. 식물세포에서 원형질막은 두꺼운 세포벽에 의하여 덮어 져 보호되는데 세포벽에는 원형질연락사가 뚫려 있어 이웃의 세포와 미세한 세 포돌기로서 상호 연락한다.동물세포에서는 원형질막의 부분이 일반적으로 세로외피라고 하는 얇은 층의 물질로 싸여져 있다. 진핵세포의 원형질막도 많은 내포를 가지기도 하며 막의 분화도 이루어져 있다.세포질에는 많은 구획이 이루어져 복합적인 구성으로 되어 있다. 내막계는 기 본세포질을 채우는데 많은 구획을 만들고 있다. 세포질은 일반적으로 두 부분으 로 분리되는데 하나는 이 내막계에 포함되며 다른 것은 내막계 밖에 고유세포기 질이다. 내막계는 대부분이 소포체로 이루어지는데, 과립 즉 조면소포체와 무과 립 즉 활면소포체로 분화되어진다. 내막계에는 이밖에도 골지체와 핵막, 즉 핵경 이 포함된다. 이들 내막계 사이에는 상호 연속성이 있으며 기능적인 상호 연락 이 있다. 세포질에는 막으로 단백질 그리고 DNA를 제외한 원시생물에서 발견되는 모든 성분을 함유하고 있는 것이다.진핵세포의 구성요소를 자세히 알아보면..(1)핵핵은 진핵세포에서 가장 중요한 소기관이다. 핵은 핵막이라는 두겹의 동심원성 막으로 둘러싸여 있으며, 핵안에는 개체의 유전정보를 암호화하고 있는 긴 중합 체인 DNA가 있다. DNA거대분자들은 세포가 두 개의 딸세포로 분열할 때 응축 되어 염색체의 형태로 전환되므로 광학현미경으로도 관찰된다. 원핵세포에서도 DNA는 유전정보의 저장물질로 이용되지만, DNA가 핵막으로 싸여있지 않아 핵 구조물의 형태로 구획되지는 않는다.DNA가 유전물질이라고 밝혀지기 훨씬 이전에는 광학현미경을 이용한 관찰을 통해 염색체가 유전정보의 운반체라는 것이 추정되었다. 동종의 같은 성을 갖는 개체의 모든 세포는 같은 수와 모양의 염색체 세트를 갖고 있는데, 이는 다른 종의 염색체들과는 형태와 크기, 개수에서 많은 차이를보인다. 예를 들어 초파리는 8개,사람은 46개, 잉어는 104개의 염색체를가진다. 또한 세포가 두 개의 딸세포로분열하거나 두 생식세포가 수정에 의해새로운 한 개체를 이룰 때 염색체의 배분은Gregor Mendel이 19세기에 발견한 유전법칙을정확히 따르는 것으로 알려져 있다.즉, 난자와 정자가 새로 탄생하는 개체의 염색체중 절반씩을 각각 제공하는데, 이는 형질이 자손에게 유전될 때 부모가 똑같이 유전형상에 기여함을 뜻한다.(2)세포막동물세포는 세포막으로 둘러싸여 그 외부와 확실히 구별된다. 식물세포도 이와 유사한 막을 갖고 있으며, 세포벽으로 둘러 싸여 있다. 세포막은 다양한 단백질 분자와 지질 이중층으로 구성되어 있다. 동물세포의 세포막 외부표면에는 당단 백질고 올리고당으로 구성되는 당질층으로 덮여 있다.세포막은 막의 외부환경과 세포 사이의 경계면으로 작용하며, 선택적 투과성을 지녀 세포내부나 외부로의 물질 투과정도를 조절한다. 다세포 생물은 세포막의 외부표면에 존재하는 수용체를 통해 외부신호를 세포내부로 전달하여 세포 구성 성분의 활성을 조함되어 있는 대표 적 효소들 역시 아래 표와 같다. 그 외 세포골격을 이루는 미세단섬유, 중간섬 유, 그리고 미세관이있다.①미토콘드리아세포질내에 뚜렷하게 보이는 여러 소기관 중 미토콘드리아는 모든 진핵세포에 서 발견된다. 미토콘드리아를 전자현미경으로 관찰하면, 다음과 같은 매우 독특 한 구조가 보인다. 각 미토콘드리아는 소시지 또는 벌레 모양을 하고 있다. 길이 는 1㎛에서 수 ㎛까지 다양하다. 서로 떨어진 두 개의 막으로 둘러싸여 있는데, 내막은 미토콘드리아 안쪽으로 돌출되어 여러 개의 주름을 형성한다. 미토콘드 리아 자체의 DNA도 핵DNA처럼 복제되는데, 박테리아와의 많은 유사성 때문에 미토콘드리아는 현존하는 진핵세포의 초기 조상세포가 세포안으로 삼킨 박테리아에서 유래된 것으로 추측된다.미토콘드리아를 현미경으로 관찰하는 것만으로는 이 세포 소기간의 기능을 파악하기가 매우 어렵다. 그 기능은 세포 분쇄 물로부터 원심분리법을 통해 순수 분획 된 미토콘드리아를 이용한 실험에서 밝혀졌다. 순수 분리된 미토콘드리아의 화학반응들을 조사한 결과, 미토콘드리아는 세포내 화학에너지의 제조기라는 것이 밝혀졌다. 즉 당류와 같은 영양물질의 산화과정에서 나온 에너지를 환원하여 필수 화학연료라 할 수 있는 아데노신 3인산 형태로 만들어낸다. 미토콘드리아가 마치 호흡과 같이 산소를 소비하고 이산화탄소를 배출하는 특성 때문에 이러한 일련의 과정을 세포호흡이라고 한다. 미토콘드리아가 없다면 동물과 곰팡이 그리고 식물들은 영양분이 되는 물질로부터 에너지를 획득하는 과정에 산소를 이용할 수 없게 된다. 이런 방식으로 산소를 이용하는 모든 동식물을 포함한 생물들을 호기성생물이라 한다. 미토콘드리아가 없는 몇몇 소수의 진핵생물과 상당 수의 원핵생물은 산소가 있는 환경에서는 살수 없는데, 이들을 혐기성 생물이라 한다.②염록체동물과 곰팡이에는 없고 오직 식물고 조류에서만 발견되는 엽록체는 미토콘드리아보다 훨씬 더 복잡한 구조를 갖는 녹색을 띤 거대 세포 소기간이다. 외부를 둘러싸고 있는 두 개와 또 다른 부산물인 산소를 만들어내는 광합성작용을 한다. 식 물도 동물처럼 필요한 때에 그들의 미토콘드리아를 이용해서 자신이 만든 당류를 산화시킴으로써 생존에 필요한 에너지는 얻을 수 있다.엽록체 역시 미토콘드리아처럼 자신의 DNA를 통해 복제할 수 있으며, 초기 진핵세포에 의해 유입된 광합성 박테리아로부터 유래하였을 것으로 추측된다. 이것은 숙주인 진핵세포와 세포내 도입된 박테리아가 서로 도움을 주면서 번식하게 된 공생관계를 의미한다.③세포내 망상구조대부분의 세포, 특히 분비할 물질을 활발하게 합성하는 세포는 층판형태의 세포내 망상구조를 지니고 있다. 이를 소포체라 한다. 이 소포체는 뚜렷이 구분되는 두가지 형태, 즉 조면소포체와 활면소포체가 있다. 전자는 수많은 리보솜이 붙어 있는 것을 전자현미경으로 볼 수 있으며 연속적으로 서로 열결된 편편한 주머니 모양으로 구성되어져 있는 반면, 후자는 외양이 보통 관 모양에 가깝다. 두 소포체는 내강이라 불리는 단일 공간으로 서로 연결되어 있어 단일막구조를 형성한다. 소포체는 세포내의 생합성, 변형, 그리고 물질이동에 관여한다.활면 소포체는 지질 생합성과 약물 그리고 유해한 살충제나 제초제와 같은 이인물질의 해독에 관여한다. 이러한 화합물은 조면 소포체에 위치한 혼합기능 산화효소에 의해 촉매 되는 수산화 반응의 기질이 되며, 새롭게 형성된 수산기는 황산기나 글루쿠론산과 같은 전하를 띤 분자와 결합됨으로써 변형된다. 이러한 반응은 이들 화합물의 물에 대한 용해도를 증가시켜 신장을 통해 배출될 수 있게 한다.또한 활면 소포체는 지질 생합성 부위인 간, 유선, 장세포, 그리고 많은 양의 지질을 형성하는 세포에 광범위하게 분포한다. 트리아실 글리세롤은 합성된 후 종 종 고에너지 지질 입자로써 내강에 저장된다. 막구조에 포함되어 있는 인지질도 또한 활면 소포체에서 합성된다. 아실 사슬이 불완전한 지질을 막에 고정시킨후 다양한 극성 머리군이 첨가되어 완전한 인지질을 만들어 낸다. 콜레스테롤로부터 스테로이드의 합성에 관여하는 효성하고 서로 다른 딕티오솜을 연결하기도 한다. 딕티오솜은 소조의 겹친 구조이다. 보통 5-8개의 소조로 이루어져 있고 하등생 물에서는 30개 혹은 그 이상으로 이루어진 것도 많다.딕티오솜의 숫자는 세포에 따라 다양한데, 어떤 곰팡이류는 하나도 갖고 있지 않으며 특정한 조류에서 나 타나는 가근에서는 수천에 이르기도 한다.골지복합체는 흰 아령 모양의 딕티오솜의 모임으로 이루어져 있다. 세포내의 모든 딕티오솜들이 구조적으로 연결되어 있을 때 그 세포에는 하나의 골지복합 체가 존재한다고 할 수 있다. 하지만 한 세포가 여러 개의 골지복합체를 가질 수 있고 이들 각각은 한 개 내지 몇 개의 딕티오좀으로 구성되며, 세포형태나 그 대사적 위치에 따라서 형태나 범위가 다양하다.딕티오솜은 서로 다른 기능을 가지는 양면 즉 시스면과 트랜스면으로 극성화되 어 있으며 이 면들 사이의 소조를 중간 소조라 부른다.초기에는 골지복합체를 저장소, 즉 세포로부터 운반되는 물질을 단지 저장하고 농축하는 곳으로 추측하였다.하지만 현재 알려진 바로는 골지복합체는 많은 생 합성 활성을 가지는 세포기관이다. 예로써, 당단백질의 당화의 정도는 골지막에 존재하는 당 분해효소와 당 전이효소에 의하여 변형되고 증가한다.중간 소조에 서 만노오스잔기는 제거되고 N-아세틸글루코스아민 잔기는 단백질에 첨가되고, 반면 갈락토스, 시알릭산 그리고 퓨코스잔기는 말단 트랜스 소조에서 첨가된다. 당지질의 당화도 골지복합체에서 일어난다. 또한 전단백질이 분비형태로 전환되 는 과정은 골지소조와 분비낭의 펩티드 분해효소에 의해 촉매된다. 즉 프로인슐 린이 인슐린으로 전환되는 것이 그 예이다. 골지복합체로부처 떨어져 나온 분비 낭과 원형질 막의 융합은 세포표면적을 ?혀주게 되므로, 활동적인 세포에서 원 형질막의 면적은 크게 늘어나게 되나, 이는 다시 세포내 이입과정과 같은 재순 환 과정에 의해 조절된다.⑤리소솜리소솜은 매끈한 면을 지니고 있는데 직경은 50㎚-1㎛ 정도이며 산성 pH에서 활성화되는 가수분해효소를 간직하고 있다. 다.
{***원핵세포와 진핵세포의 차이점***{원핵세포진핵세포세포의 구조소기관(organella)핵막염색체리보솜메소좀편모염색체가 세포질과 접촉하고있다존재하지 않음존재하지 않음단일, 환상존재함존재함존재함염색체는 핵막에 의해 세포질 과 격리되어 있다미토콘드리아,마이크로솜, 골지체, 액포 등존재함복수로 분할되어 있다존재함존재하지 않음존재하지 않음원핵세포 [ procaryotic cell ]원핵세포는 진핵세포에 비해서 매우 간단하지만 DNA는 갖고 있으며, 유기물의 합성, 분해, 세포분열 등 생명을 유지하는데 필요한 모든 기능 등, 독립적으로 생존할 수 있는 능력을 갖고 있다.원핵세포에는 미토콘드리아, 소포체, 엽록체, 골지체 같은 기관이 없다. 그러나 박테리아 중에는 미소관과 편모(flagellum)를 갖고 있는 것도 많으며 리보소옴과 세포막은 모든 원핵세포가 갖추고 있다.원핵세포는 간단하며 서로 협동할 능력이 없어 이들은 모두가 단세포생물이고, 다세포생물 중 원핵세포로 구성된 것은 없다.원핵생물 중에는 박테리아, 녹조류, 마이코플라즈마 등이 있다.{세포소기관의 내부구조와 대사적 기능세포벽(cell wall) : 기계적 지탱, 형태유지 그리고 저삼투압 용액에서의 팽창 방지, 세포벽은 다공성이며 대부분의 작은 분자들이 통과할 수 있는 비선택적 장벽이다.세포막(cell membrane) : 세포막은 대부분의 물질이 세포내로 들어오는 것을 조절할 수 있는 비선택적 장벽이다.핵영역 또는 핵상체(nuclear area or nucleoid) : DNA는 세포의 유전정보에 대한 저장소이며 세포의 청사진이다. 세포가 분열하는 동안, 두 가닥 DNA분자의 각 가닥이 복제되어 역시 이중나선 구조를 갖는 두 개의 딸분자가 만들어진다.리보솜(ribosome) : 리보솜은 단백질이 합성되는 장소이다. mRNA가 리보솜에 결합하며, 이때 mRNA 누클레오티드 서열은 합성되는 단백질을 지정한다.저장과립(storage granules) : 대사연료가 필요할 때, 중합체의 단량체 단위가 떨어져 나가서 세포의 에너지 생성경로에 의해서 분해된다.세포질(cytoplasm) : 대사의 중간물질인 유기분자가 풍부하다. 세포질은 중간 대사가 일어나고, 화학반응이 연결되는 장소이다. 세포가 에너지를 생성하고, 세포의 성장과 기능에 필수적인 거대분자의 생합성시 요구되는 전구체를 형성한다.편모와 섬모(flagella and pili) : 세포의 운동에 관여한다.플라스미드(plasmid) : 세포질에 존재하는 작은 DNA분자를 사용하여 원하는 유전자를 원핵세포내로 도입하는 일진핵세포 [ Eukaryotic cell ]근래 전자현미경과 여러 가지 연구기기의 발달로 세포의 내부는 고도로 잘 조직되어 있고 상당히 복잡한 구조로 되어 있음을 알게 되었다. 세포는 그 자신의 조절센터, 내부운반계, 발전소, 필요물질의 합성공장 내지는 포장까지 할 수 있는 장치를갖고 있다. 일반적으로 이러한 내부구조를 통틀어 원형질(protoplasm)이라 하는데좀 더 세분하여 핵(nucleus)의 외부에 있는 원형질을 세포질(cytoplasm)이라고 하고, 핵의 내부에 있는 물질을 핵질(nucleoplasm)이라 한다. 여러 가지 세포소기관들이 세포질과 핵질의 액체성분에 떠 있는 상태로 존재하고있다.{진핵세포에는 동물세포와 식물세포가 있다.{동물세포의 내부구조와 대사적 기능세포막(원형질막 ; plasma membrane) : 선택적인 투과성을 가진 세포의 외부 경계면이며, 외부 환경과 영양물질이나 다른 물질들을 교환하기 위한 펌프촹통로촹운반체 등의 독특한 구조를 갖고 있다. 중요한 효소들도 역시 여기에 존재한다.핵(nucleus) : 핵은 핵막으로 둘러싸여 있으며, 5 30㎛으로 가장 커다란 입자다. 세포핵은 핵막(nuclear membrane), 핵질(nucleoplasm), 염색체(chromosome), 그리고 인(phosphoro)으로 구성되어 있다. 핵은 DNA에 암호화되어 있는 유전정보의 저장소이며 염색체를 구성되어 있다. 유사분열이 일어나는 동안 염색체는 복제되어 딸세포로 전달된다. DNA의 유전정보는 핵에서 RNA로 전사되어 세포질로 이동된 후 리보솜에 의해 단백질로 번역된다.미토콘드리아(mitochondria) : 미토콘드리아는 단백질과 지질 조성이 뚜렷하게 다른, 두 개의 막에 의해 둘러싸인 세포내 소기관이다. 내막과 그 내부 간질은 에너지 대사의 많은 중요한 효소들을 포함한다. 미토콘드리아는 탄수화물, 지방, 아미노산이 CO2와 H2O로 산화되는 진핵세포의 에너지 공장이다. 이때 방출되는 에너지는 ATP의 고에너지 인산결합에 잡히게 된다. TCA cycle를 통한 호기성산화가 일어난다.골지체(Golgi apparatus) : 평평한 막으로 경계지어진 소포이며, 종종 쌓여서 무리를 이룬다. 많은 수의 작은 소포들이 골지체의 주위에서 발견되며 골지체에 의하여 저장된 분비물질을 함유한다. 세포내 다른 부분으로의 분비와 운반에 쓰일 거대분자의 저장과 처리에 관계한다.소포체(endoplasmic reticulum ; ER) : 소포체에는 단백질을 합성하는 장소인 Ribosome이 막 표면에 붙어있는 조면소포체(Rough ER)와 Ribosome이 없는 활면소포체(smooth ER)의 두 가지가 있다. 효소를 분비하는 세포에는 주로 조면소포체가 많이 발달되어 있으며, 활면소포체는 지방을 생합성하여 세포 밖으로 분비하는 기능을 갖고 있다. 세포의 종류마다 소포체의 기능이 다른데, 간세포의 활면소포체에는 대사결과로 생긴 해로운 물질이나 약의 독성을 제거시키는 효소(Cytochrome P 450)가 있다.{리보소옴(ribosomes) : 세포질에서 단백질을 합성한다.리소솜(lysosome) : 리소솜은 단일막으로 경계가 지어진 직경 0.2 0.5㎛의 소포이다. 이들은 프로테아제나 누클레아제와 같은 가수분해효소를 가지고 있는데, 만일 이 효소들이 리소솜에 의해 분리되어 있지 않다면 중요한 세포 구성요소들을 분해시켜버릴 수도 있을 것이다. 리소솜 속에는 지방, 단백질, 핵산같은 큰 분자를 작은 분자로 분해하는 효소들이 있다. 작은 분자들은 나중에 에너지원으로 사용된다. 리소솜은 세포 내부로 들어오는 물질을 식작용을 통해 소화시키고 세포 구성요소를 조절적으로 분해하는 기능도 가진다.과산화소체(peroxisomes) : 막에 의해 둘러싸인 소기관으로 여러 가지 대사반응을 증진시키는 다양한 효소가 있다. 지방의 분해 같은 대사반응이 일어나는 동안에 과산화수소(H2O2;세포에 독성이 있음)가 생겨난다. 과산화소체의 한 부류인 peroxisomes에서는 이 과산화수소를 분해하는 효소인 catalase를 갖고 있어 곧, H2O와 O2로 분해해 독성을 없애준다.세포골격(cytoskeleton) : 세포골격은 세포의 모양을 결정하고, 이동할 수 있는 능력을 부여한다. 이것은 또한 세포내 소기관들의 이동과 염색체의 유사 이동과 같은 세포질에서 일어나는 내부 움직임들도 매개한다. 섬모나 편모와 같은 추진도구는 미소세관으로 구성된다.세포외 기질(extracellular matrix) : 동물세포의 표면은 탄수화물, 단백질, 지질 등으로 구성된 유연하고 점착성이 있는 층으로 덮혀있다. 이러한 복합체 덮개세포의 부착, 세포간 인식과 대화, 그리고 보호역할을 하는 외층을 형성한다.{식물세포의 내부구조와 대사적 기능세포벽(cell wall) : 다당류/단백질 기질에 묻혀있는 셀룰로오스 섬유로 두껍고(>0.1㎛) 단단하며, 작은 분자들은 침투할 수 있다. 삼투압과 기계적 파열에 대한 보호역할을 한다. 그리고 이웃한 세포들의 벽과 상호작용하여 단단히 결합하여 식물체를 이룬다. 세포벽을 관통하는 통로는 액체의 순환과 세포간의 상호인식에 대한 역할을 한다. 이러한 구조 물질은 식물조직의 형태와 강도를 부여한다.엽록체(chloroplast) : 빛에너지를 광학계에 의해서 ATP의 화학에너지로 변환시키는 광합성 반응이 일어나는 장소이며, 또한 Calvin-Benon cycle의 여러가지 효소에 의해서 CO2를 고정시켜 당을 생성한다. 이러한 반응은 틸라코이드막에 일어난3. 동물세포와 식물세포의 차이점
지구상에서 해양이 차지하는 면적은 전체 표면적의 약71% 정도네 이르며, 이 부분에는 약 1.37 × 10에 39승 리터의 물로 구성되어 있다. 이양은 지구에서 발생되는 전체의 양과 비교되지 않을 정도로 상당한 양이라 할 수 있다. 이러한 연유로 해양은 오래 전부터 각 종류의 폐수 및 폐기물을 투하 또는 매립하는 장소로 간주되어 왔으며, 실제로 그러한 목적으로 이용되어져 왔다. 구체적인 수치를 들어보면, 인위적인 행위에 의하여 발생한 폐수나 폐기물이 해양으로 방류되었을 경우, 전체 바닷물의 양에 대한 폐수의 희석 비율은 10에 23승 배로 이수치는 폐수의 양을 거의 무시해도 좋을 만한 비율이라 할 수 있다. 그러나 이러한 계산상의 수치와는 별도로 각 형태 별로 해양 오염의 문제점들이 끊임없이 발생되고 있는 이유는 무엇인가?이에 대한 원인으로는 해양으로 유입되는 오염물질은 강물과 같은 지표수에 의한 유입 량보다도 각종 연료의 연소에 의하여 발생하여 대기 중에 존재하고 있던 분진이나 그 밖의 대기 오염물질들이 그 자체의 중력이나 비 또는 눈 등에 의하여 대기로부터 해양으로 유입되는 유입 량이 더 많은 양을 차지하기 때문이라 할 수 있다. 이보다 더 근원적인 이유로서는 해양으로 오염되는 물질들이 상기한 비율로 희석되지 않고 부분적으로만 희석되어 1주로 인간이 거주하는 지역과 근접한 연안 지역에 비교적 장기간 축적되고 있다는 점이다. 즉 바다의 부피는 무한정이라 할만큼 크나 오염물질이 유입하여 희석되는 부분은 여러 가지 인자들에 의하여 제한되기 때문이다. 또한 연안 지역에 산재하는 투하 지역은 그 구조면에서 투하된 오염물질이 바닷물간의 자연적인 혼합에 의하여 충분한 희석이 이루어지기가 불가능 할 뿐만 아니라, 폐수나 폐기물이 유입되는 속도가 자연적인 혼합에 의하여 희석되는 속도 보다 빠르기 때문에 연안 지역의 오염도는 높은 것으로 지정되어 있다.해양으로 유입된 오염물질이 상기한 희석 비율로서 혼합되지 않은 또 다른 이유로서는 강물의 밀도와 바닷물의 밀도를 들 수 있다할 수 없다. 다음 표는 일반적인 오염 질을 열거한 것이다.병원균독성 유기 물질sediment유류고형 폐기물영양염냉각수방사성 물질담수유기 물질독성 무기 물질기타 부유 물질유류(oil)유제품들은 독성 유기 물질로 구분되기도 하며, 어떤 종류들은 암을 유발시키는 것으로 알려져 있는 물질도 있으나, 대부분의 경우 독성에 대한 여부는 잘 알려져 있지 않다. 그러나 유류는 독성에 관계없이 해면 위에 퍼져 외관적으로 심한 불쾌감을 초래할 뿐만 아니라 해양 생명 및 인근 주민의 생업에 막대한 영향을 주며 심각한 문제를 초래할 수 있다. 해양으로의 유류의 출현은 근원이 다양하며 정확한 파악이 용이하지 않으나 주된 배출은 산업체로부터의 유출, 자동차로부터 유출되어 도로상에 존재하던 유류 성분이 빗물 등에 의하여 강물로 유입, 지각으로부터의 자연적 유출, 원유의 수송 및 유조선의 좌초 등에 의한 유출 등을 그 주된 근원으로 간주한다. 유조선의 수송에 의한 유출은 산지로부터 운송해 온 원유를 공급한 후※ 오염물질의 종류유조선의 탱크는 비어 있는 상태가 되는데 선박의 구조상 빈 탱크 상태로는 항해가 불가능함으로 이 탱크에 물을 채워 원산지로 돌아가게 된다. 원산지에 도착한 유조선은 다시 원유를 채우기 위해 탱크 내에 있는 물을 해양으로 버리게 되며 이때 해양으로 유류가 유출된다. 또한 근자에 들어서 유조선의 규모가 상당히 크게 건조되고 있으며, 규모가 커짐으로 인하여 대량 수송의 장점을 얻을 수 있는 반면 구조적으로 약해지므로 풍랑이나 폭풍 등에 의하여 좌초되거나 침몰될 가능 성능성은 크지고 있다.유류의 그 특성상 적은 양으로도 광범위한 지역을 오염시키게 되는데 유류1리터가 해양에 유출되면 이로 인하여 100㎡ 에서 200㎡ 정도까지 해면 위에 확산되는 것으로 보고되고 있다. 이러한 이유로 기름 유출 사고가 발생하였을 경우 신속한 처리 방법을 사용, 유류가 해면으로 확산되어 나가는 것을 방지하는 것이 바람직하나 연안 지역에 유류를 제거하는 작업은 상당한 시간과 노동력을 필요로 하고 수 있는 농도이며 항구 지역에서의 여러 가지의 행위 의하여 오염이 심화되어 가고 있다는 것을 실증한 예라 할 수 있다.원 인구 리아 연납크 롬카드뮴니 켈수 은덴마크40200100302301영국*************09010네덜란드4603*************10-총 계105*************5233011폴리에틸렌, 폴리프로필렌 및 폴리스티렌과 같은 플라스틱 물질도 선박의 주된 항로 및 산업체가 인접해 있는 연안 지역에서 발견되고 있으며, 심지어는 산업체와는 무관한 해양 지역에서도 발견되고 있다. 즉, 플라스틱 물질들은 전세계적으로 분포되어 있다고 할 수 있다. 이 물질들은 유형별로 규격이 비교적 작은 플라스틱 입자 (입경3∼4㎜), 플라스틱 조각 및 그물 등으로 나눌 수 있다. 플라스틱 입자는 플라스틱 제품의 생산용으로 사용되는 기본 원료로의 이의 수송 과정 및 항구에서의 하역시 발생하는 사고로 인하여 해양으로 유출된다. 또한 플라스틱 원료 생산 공장에서의 사고로 인하여 해양으로 유출되기도 한다. 이러한 근원으로부터 해양으로 유입된 플라스틱 입자들은 잘 분해되지 않고 장기간에 걸쳐 연안 지역이나 해양에 존재하게 된다.플라스틱 입자는 크기가 작으므로 외관상의 불쾌감을 주지는 않으나 몇 종류의 갈매기의 배설물에 포함되어 있는 것으로 조사되었다. 그러나 이물질은 조류의 지방세포에는 축척이 되어 있지 않은 것으로 보고되어 현재로서 이들의 영향은 조류가 이물질을 섭취하였을 경우 소화 작용에 지장을 주는 정도라 할 수 있다. 플라스틱 조각은 비교적 규격이 큰 물질로 주로 화물의 포장용으로 사용된 후 버려지게 되면, 이로 인한 유입 량은 년간 650 만 톤에 이른다. 플라스틱 물질은 미생물에 의하여 분해되지 않으며, 자외선에 의하여 광분해 되기는 하나 상당한 기간을 요하며☞ 표-- 북해에서 준설된 토양 내의 금속 함유량대부분은 연안 지역에서 부유하거나 큰물 고기들의 위장에서 발견되기도 한다. 또한 이들은 해저를 덮어 해저 식물들의 서식에 영향을 주거나 이로 인한 받지 않는 종류가 있는 것도 있다. 해양에 서식하는 대부분의 포유동물은 수은에 의하여 영향을 받지 않는 것으로 나타나고 있다.카드뮴은 아연의 채광, 도금 공장, 플라스틱의 안정제 및 축전지의 사용에 사용되며 연간 해양으로 유입되는 양은 8000ton 에 이른다. 이중 절반 가량은 자연적인 유출에 의한 것이다. 전체 유출량 중에서 약 2900ton은 해저로 가라앉고 나머지 양에 대한 이동 경로는 밝혀지지 않고 있으나 카드뮴이 해양에 잔류하는 양은 매연이 증가되고 있는 것으로 보고되고 있다. 카드뮴 중독에 의한 피해로는 일본에서 이따이 이따이 병이라는 형태로 나타나 100여명의 사망자를 발생시켰으나 이의 주된 원인이 전적으로 카드뮴에 의한 중독 현상인지, 비타민의 부족과 영양실조에 수반된 현상인지 에 대하여서는 논의가 되고 있다. 카드뮴은 생물에 있어 필수인 원소는 아니지만 수중에서의 농도가 100ppm에 이를 때까지의 동물성 플랑크톤의 성장과 광합성 작용을 증진시키는 것으로 보고되고 있다. 카드뮴은 인과 결합된 상태로 존재하여 동물성 플랑크톤에 의하여 흡수되거나 대개의 경우 먹이사슬에 축척 되지 않는 것으로 나타났다. 물고기나 포유류의 경우에는 카드뮴이 이들의 신장에 축적되거나 metallothionein 에 의하여 해독된다.자연현상에 의한 구리의 유입량은 연간 32500ton에 이르는 것으로 추정되며 각종산업체로부터 유입되는 양은 지역에 따라 큰 차이가 있다. 구리의 유입은 촉매제, 방청제, algicide 및 도금공정에서 사용된 폐수의 유입과 배관의 부식에 의한 유입을 들 수 있으며 도시 슬러지에도 포함되어 슬러지의 해양투기시 유입된다. 선박의 밑부분은 방청도료로서 도포를 하지 않으면 수주일 내로 밑부분에 많은 미생물 및 생물들이 번식하게 되어 선박의 운항속도를 감소시키며 이에 따라 선박의 운항에 필요한 연료의 소모가 증가하게 된다. 이러한 이유로서 방청 도료를 도포 하게 되는데 이 도료의 도포로 인하여 도료 내에 포함되어있는 구리의 독성으로 생물이나 미생이러한 이유로 인하여 1970년대에 들어 살충제로서의 사용이 전세계의 많은 국가들에 의하여 사용이 금지되고 있으나, 이 물질의 살충제로서의 효과, 저렴한 가격 등의 이유로 소량이 생산되고 있으며, 저개발 국가에서는 이용이 되고 있는 곳도 있다.이러한 물질에 의한 해양 오염을 줄이는 방법으로는 충분한 계몽을 통하여 과다 량의 사용을 금지시키는 방법을 들 수 있다. 즉 단위 면적당 농약의 최적 살포량을 조사하여 잉여의 농약이 해양으로 유출되지 않도록 하며. 최적 살포량의 몇 배로 살포하였다 하여 그 만큼의 효과가 나지 않는다는 사실을 계몽시키는 것이라 할 수 있다. 또한 유기물은 그 독성의 여부도 조사되지 않은 채 매년 수만 가지의 새로운 물질이 개발되고 있는 상태이므로 이에 대한 독성 여부 및 적절한 처리가 요구되어져야 한다.방사성 오염물질방사성 오염물질의 발생원으로는 원자력 발전소, 핵연료 생산 공장, 우라늄 공장 등 방사성 물질을 직접적으로 취급하는 산업체 등을 들 수 있다. 이와 아울러 석탄의 연소시 방출된 방사성 물질과 핵실험에 의하여 대기중으로 방출된 방사성 물질이 비나 눈에 의하여 해양으로 유입되는 양도 상당한 것으로 알려져 있다. 액체 상태로 발생되는 방사성 오염물질은 원자력 발전소에서의 냉각수 및 핵 반응로에서의 폐기물이 주종을 이루고 있으며, 원자력 전함이나 잠수함에서도 양이 약간 유출되고, 있으나 그 양은 원자력 발전소나 핵연료 생산 공장의 방출량에 비하여 무시할 만하다.고체 상태의 방사성 오염물질은 1946년도부터 해양으로 투하되기 시작하였으며, 고단위 방사성 폐기물은 환경에 미치는 영향이 심각한 것으로 조사되어 해양으로의 투하는 점차로 금지되고 있는 추세이다. 산업체, 연구소, 병원 또는 연구용 원자로 등에서 발생되는 폐기물은, 고형 화시켜 철제 용기에 넣어져 해양으로 투하되고 있다. 이 경우 철제 용기의 부식으로 인하여 방사성 물질이 유출될 위험성을 내포하고 있으나, 이의 유출에 소요되는 기간은 비교적 길며 이에 따라 희석의 비율이 상당히.