호기성 미생물 | 미생물의 이해와 활용 1편 농업편 인기 답변 업데이트

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호기성미생물 | 과학문화포털 사이언스올

호기성 미생물은 산소를 꼭 필요로 하는 미생물이다. 이러한 미생물은 산소가 풍부한 곳에서는 살지만 산소가 부족한 곳에서는 살 수가 없다. 혐기성 …

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Source: www.scienceall.com

Date Published: 11/23/2022

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[미생물이란?]⑥ 호기성과 혐기성 – 농기자재신문

미생물의 성장은 산소(공기)의 있고 없음에 따라 많은 영향을 받는데 공기가 있는 곳에서만 자라는 미생물을 호기성 미생물(aerobe)이라 하고 공기가 …

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Source: www.newsam.co.kr

Date Published: 10/24/2022

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호기성 생물 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

본명이 ‘호기성’인 인물에 대해서는 G-Slow 문서를 참고하십시오. 호기성 생물(好氣性生物)은 생존에 산소를 필요로 하는 생물이다.. 미생물 …

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Source: ko.wikipedia.org

Date Published: 11/16/2021

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호기성 미생물에 대하여 종류와 기능 – 네이버 블로그

호기성 미생물에 대하여 종류와 기능 · 1)광합성세균 · 2)효모성 세균 · 3) 유산균 · 4)그람양성의 방선균(Actinomycetaceae) · 5)누룩곰팡이(Aspergillaceae)

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Date Published: 3/25/2022

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한국생물공학회 입니다.

산소가 있는 곳에서 생육, 번식하는 미생물. 혐기성미생물에 대응되는 용어이다. 호기성미생물은 산소를 요구하는 정도에 따라, 산소가 있어야만 생육과 번식이 가능한 …

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Date Published: 2/29/2021

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[보고서]폐수를 처리하는 호기성과 혐기성 시스템

○ 호기성 유기체(aerobic organism) 또는 호기성 생물(aerobe)은 산소를 공급하는 환경에서 생존하고 성장하는 유기체이다. 다른 환경에서도 살 수 있는 혐기성 생물은 …

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Source: scienceon.kisti.re.kr

Date Published: 8/8/2021

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호기성 미생물을 이용한 음폐수의 처리 및 자원화에 관한 연구

이에 호기성 반응조에 유기성 액상음식폐기물과 호기 호열 호산으로 알려진 미생물 제재를 이용하여 음폐수의 소멸화 및 감량화 실험을 하였다. 그 결과 액상 음식 폐기물 …

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Date Published: 12/10/2022

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미생물의 이해와 활용 1편 농업편
미생물의 이해와 활용 1편 농업편

주제에 대한 기사 평가 호기성 미생물

  • Author: 영동군농업기술센터
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  • Date Published: 2020. 10. 14.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=CvRpv4Ok3Lw

과학문화포털 사이언스올

[요약] 공기나 산소가 존재해야만 살 수 있는 미생물

호기성 미생물은 산소를 꼭 필요로 하는 미생물이다. 이러한 미생물은 산소가 풍부한 곳에서는 살지만 산소가 부족한 곳에서는 살 수가 없다.

혐기성 미생물은 반대이며, 환경적으로 호기성 미생물은 용존 산소량이 높은 상태에서 존재한다. 주로 상류나 폭포, 유속이 빠른 장소에 많으며 충분한 산소를 이용하여 유기물들을 분해하기 때문에 물이 깨끗하다. 그러나 유기물질이 다량 유입되게 되면 수중의 용존 산소량을 많이 필요로 하게 된다. 이와 같은 “호기성 미생물이 처리할 수 있는 산소의 양”을 생물학적 산소요구량(BOD)이라고 하며 BOD가 높다는 것은 결국에는 물이 많이 오염되었다는 것을 뜻한다.

호기성 미생물 중에는 이로운 것도 있으며, 일부 미생물들은 해로운 독성 물질을 내뿜기 때문에 어류나 수생식물 등의 성장을 저해하여 환경정화 면에서는 부정적인 영향을 끼치기도 한다.

[미생물이란?]⑥ 호기성과 혐기성

토양은 미생물이 서식하고 있는 주요한 장소로서 토양내의 섬유소, 탄수화물, 단백질 그리고 호르몬, 유기산과 같은 유기물을 분해 또는 합성하는 과정이 활발하게 일어나는 곳이다.

작물이 자라나는데 필요한 토양의 유기물 함량은 전체 토양의 2~10% 정도를 차지하는데 상대적으로 수분함량이 많은 토양의 유기물의 함량은 80% 이상이 되며 습기가 많은 곳은 공기가 없어 미생물의 유기물 분해 작용이 매우 완만하게 진행된다.

미생물의 성장은 산소(공기)의 있고 없음에 따라 많은 영향을 받는데 공기가 있는 곳에서만 자라는 미생물을 호기성 미생물(aerobe)이라 하고 공기가 없는 곳에서만 자라는 미생물을 혐기성 균(anaerobe)이라고 한다. 우리 사람과 같이 공기가 없이는 살 수 없는 생물을 절대 호기성 생물(obligate aerobe)이라고 한다.

또한 미생물 중에는 공기가 없어야 성장을 하지만 산소가 있어도 자랄 수 있는 미생물들도 있는데 이러한 미생물을 통상 혐기성 미생물(facultative anaerobe)이라고 한다. 가끔 농민들이 궁금해 하는 사항 중에 하나가 농사에 유용한 미생물은 호기성인지 아니면 혐기성인지에 대하여 궁금해 하는 분이 있는데 호기성이나 혐기성이나 토양 환경에 따라 작용하는 경우가 있으므로 어떠한 것이 특별하게 유용하거나 해롭거나 하지는 않다.

다만 호기성 미생물이 유기물을 분해하는 속도가 빠르고 유기물을 이산화탄소와 열로 바꾸기 때문에 암모니아와 같은 악취가 덜 한 반면, 혐기성 미생물은 토양의 유기물을 분해하면서 다양한 유기산과 악취 유발 물질(암모니아)등을 생산하므로 얼핏 보면 해로울 것으로 여겨지지만 사실 이러한 유기산과 냄새나는 물질이 식물에는 유용한 영양물질이 될 수도 있다.

미생물이 호기적으로 유기물을 분해하게 되면 나중에는 리그닌과 같은 더 이상 분해되기 어려운 물질만 남게 되는데 그렇게 되면 식물 영양 생장에 필요한 물질을 공급하기 보다는 토양의 물리성을 개선하는 방향으로만 가게 된다. 반면에 혐기적 발효만이 이루어지면 식물의 영양 생장 물질이 보다 더 많이 생성되게 되지만 암모니아나 황화수소와 같은 식물의 성장에 유해한 물질이 축적될 수 도 있다.

방선균, 고온 생육·키틴 분해 능력

그래서 농가에서 퇴비나 식물 영양 액비를 제조할 때 다양한 미생물을 넣어 주게 되면 각 상황별 환경 조건에 따라 미생물들이 활발하게 활동을 하게 된다. 이렇게 미생물이 산소의 유무에 따라 생장 정도가 다르기 때문에 토양에 있는 미생물의 밀도 또한 토양 깊이에 따라 그 서식 정도가 다양하다. 참고로 실험실에서 일반 토양 깊이에 따른 토양 1g당 미생물의 밀도를 측정하여 다음과 같은 표를 얻었다.

위키백과, 우리 모두의 백과사전

호기성은 여기로 연결됩니다. 본명이 ‘호기성’인 인물에 대해서는 은 여기로 연결됩니다. 본명이 ‘호기성’인 인물에 대해서는 G-Slow 문서를 참고하십시오.

호기성 생물(好氣性生物)은 생존에 산소를 필요로 하는 생물이다..

미생물 [ 편집 ]

호기성 미생물은 다음과 같은 종류가 있다.

절대호기성 미생물- 성장에 산소가 반드시 필요한 미생물 약호기성 미생물- 대사 작용에 산소가 필요하나, 더 적은 양의 산소를 필요로 하는 미생물

호기성 미생물에 대하여 종류와 기능

호기성 미생물 – 좋은(好)자를 써서 산소 (공기)를 좋아하는 미생물들을 말한다. – 산소를 이용하여 에너지를 만들고 유기물을 분해한다. – 방선균,사상균,효모군 염기성 – 싫어할 嫌(혐)자를 써 산소를 싫어하는 미생물들을 말한다. – 혐기성미생물은 요구르트, 치즈 등 발효식품을 만드는 데 이용되고 산소대신 발효를 통해 유기산(젖산이나 알콜)을

이용하여 에너지를 만든다. – 광합성 세균 통성혐기 – 산소가 있거나 없거나 별 상관없이 활동하는 미생물들은 유산균

주요미생물의 종류와 기능

1)광합성세균

광합성세균은 위에서 보듯 환원력이 강한 상태에서는 유기물(아미노산 등)을 생성하고 산화력이 강한 상태에서는 유기물의 저분자화를 통해 항산화물질을 만들어 내는 생태계의 핵심적 미생물이다. 일반적으로 광합성세균은 환원력이 강한 상태에서 존재하는 경우가 많기 때문에 부패균에 눌려서 자기능력을 발휘하기가 어렵다. 그러나 유용한 미생물과 함께 존재할 수 있으며 그 능력을 잘 발휘한다. 광합성세균은 토양이 받는 빛과 열을 에너지원으로 하여 뿌리에서 나오는 분비물, 유기물 혹은 유해가스 등을 기질로 해서, 질소화합물의 아미노산, 핵산이나 생리활성물질, 당류 등 식물의 생육성장을 촉진시키는 다수의 유용물질을 생합성하는 독립영양미생물이다.

이들 대사물은 식물에도 직접 흡수되지만 다른 미생물이 번식하는 기질로도 되고, 또한 토양에서 광합성세균이 증식하면 다른 유효한 토양미생물도 함께 증가한다.

예를 들면, 광합성세균이 증식하면 다른 유효한 토양미생물도 함께 증가한다.

예를 들면, 광합성세균이 분비하는 질소화합물(아미노산)을 기질로 하여, VA균근균이 증가하여 식물의 뿌리로는 흡수하지 못하는 불용성 인산을 식물에 공급한다. 또한, 질소고정균의 일종인 아조토박터(Azotobacter)와 공생하여 질소고정 능력을 촉진한다.

■ 광합성 세균

약 35억년 전 지구에 찾아온 최초의 생물이다. 태고적 지구를 덮고 있던 이산화탄소, 수소 등의 무기물을 흡수, 유기화합물의 합성 및 산소를 생성, 오늘의 지구를 만든 공로자이다. 지금은 지구상의 산소의 과다로 격감, 깊은 바다나 벼논 등에서 발견된다. COMBIREM속의 장노(長老) 격인 미생물로서 호기성, 혐기성 등 유용미생물 모두의 생존 증식에 도움을 준다. 유기영양균(아조토박타, 효모, 유산균 따위)과 공생하면서 질소를 고정한다.

지구 초기부터 환경적응력이 뛰어나 극저온에서부터 극고온상태에 이르기까지 존재해 왔으며, 광합성세균 다음으로 안정된 것으로 알려진 미생물이다. 효모균은 유전적 변형이 전혀없고, 각종 생리활성물질(비타민, 지베렐린…)을 생성한다. 효모균은 발효력을 살려서 작물의 뿌리에서 나오는 분비물, 광합성세균이 만들어내는 아미노산과 당류, 토양 속의 유기물을 재료로 하여 작물에 유효한 물질을 합성한다. 특히, 효모균이 만들어 내는 호르몬 등의 생리활성물질은 뿌리와 세포의 분열을 활성화한다. 또한, 다른 유용한 미생물(유산균,방선균)을 증식하기 위해 필요한 기질을 만들어 낸다.

2)효모성 세균

■ 효모

효모는 발효(醱酵)의 모체(母體)란 뜻으로 양조, 제빵에 필수적인 것이다. 17세기 네덜란드의 리우벤훅(Antony van Leeuwenhoek,1632~1723)이 발견, 세상을 놀라게 한 미생물이다. 미생물 분류상 곰팡이의 일종으로 일상생활에 필수불가결한 미생물이다. 꽃의 꿀, 과일의 표면 등 당분이 많은 곳에 붙어있다. 아미노산 다당류 등 생리활성물질을 만들어 낸다.

3) 유산균

최근에 등장한 미생물로서 역사적으로는 징기스칸 당시 우유발효에 이용되었다고 한다. 우리나라에서는 김치, 액젓발효시 이용되어온 낯익은 미생물이다. 유산균은 발효와 정균(整菌)작용을 한다. 유산균은 광합성세균, 효모균으로부터 받은 당류(glucose)등을 기질로 하여 유산을 만들어 낸다. 또한 혐기상태에서는 단백질을 아미노산까지 분해한다. 유산에는 강한 정균력(bacteristasis)이 있으며, 특히 유해한 미생물의 번식과 유기물의 급격한 부패분해를 억제한다. 또 유산균은 리그닌이나 셀룰로오스 등의 난분해성 유기물을 가용화하는 동시에 미분해유기물이 일으키는 갖가지 폐해를 없게 하고, 유기물을 발효분해시키는 중요한 활동을 한다. 유산균은 연작장해의 원인인 후사륨(Fusarium)의 증식을 억제하는 활동이 있다. 일반적으로 후사륨이 증식하여 식물을 약화시키면 유해선충이 급격히 증가하지만. 유산균이 후사륨의 번식과 활동을 억제하면, 서서히 유해선충도 모습을 감추어버린다. 그리고 유산균이 배출하는 유산은 유산음료와 야쿠르트 등에 옛날부터 활용되어 왔다.

■ 유산균

유산균은 분류상 세균의 일종으로 당분을 유산(乳酸)으로 바꾸는 작용을한다. (乳酸, 醱酵). 다른 미생물과 비교적 잘 공존 공생하는 특징이 있다. 1857년 파스퇴르(pasteur)가 최초로 발견, 인간의 건강에 도움을 주는 미생물임이 확인되고 있다 유산균은 정장(整腸)작용, 면역기능향상, 항(抗)종양성, 콜레스트롤 억제, 혈압조정작용 등을 한다. COMBI-REM속의 유산균은 유해균을 억제하고 좋은 균을 증식시키는 역활을 한다.

4)그람양성의 방선균(Actinomycetaceae)

방선균은 광합성세균이 만들어내는 아미노산 등을 받아서 항균물질을 만들어?냄으로 의학상으로도 중요하다. 그 항균물질은 병원균을 억제한다든지 유해한 곰팡이나 세균류가 증식하는데 필요한 물질(키틴질)을 선취하여 증식을 억제하게 되어 다른 유용한 미생물을 위해 살기 좋은 환경을 만든다. 방선균은 광합성세균과 공존하기 때문에 방선균 단독보다도 광합성세균과 혼재하는 상황을 만들면, 정균작용은 배가된다. 방선균은 아조박터와 VA균근균의 활동을 조장하는 역활도 한다.

■ 방선균

방선균은 사방으로 실줄처럼 뻗어가는 모습을 지니고 있어 붙여진 이름이다. 현재 5,000여 종의 방선균이 확인되고 있는데, 2/3이상이 Streptomyces 생성균이다. 토양 중에 다수 존재하는 것으로 COMBI-REM속에서는 항생물질 등 생리활성화 물질을 생성한다.

5)누룩곰팡이(Aspergillaceae)

곰팡이라면 부패, 변질을 연상하지만 유용성미생물 중 곰팡이는 알코올 발효에 사용되는 아스페르길루스(Aspergillus)속이 중심이 되어있다. 이 그룹은 이미 기술한 다른 미생물과도 공존하여, 특히 토양 속의 에스텔 생성에 효과적이다. 알코올의 생성력이 강하기 때문에 구더기나 그 밖의 유해곤충의 발생을 방지하는 힘이 있으며,악취의 분리에도 효과가 확인되고 있다 .

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내용

산소가 있는 곳에서 생육, 번식하는 미생물. 혐기성미생물에 대응되는 용어이다. 호기성미생물은 산소를 요구하는 정도에 따라, 산소가 있어야만 생육과 번식이 가능한 절대 호기성미생물, 산소의 양이 공기 중의 산소량보다 적은 곳에서 잘 생육하는 미 호기성미생물로 구분된다. 절대 호기성미생물에는 초산균(Acetobacter), 고초균(Bacillus), 결핵균, 아조토박터 등이 있다.

[보고서]폐수를 처리하는 호기성과 혐기성 시스템

초록

○ 광-바이오반응조(photo-bioreactor)는 광에너지 투입을 반응기에 제공하기 위하여 일부 유형의 광소스와 통합하는 반응조이다. 또한 야외 연못이 광-바이오반응조로 생각되지만, 용어 광-바이오반응조는 대부분 닫친 시스템만을 의미하고 가스와 오염물질의 환경과의 직접교환이 없는 환경에 닫쳐있는 시스템이다.

○ 요즈음, 극한 환경에서 서식하는 일부 미생물(extremophilic) 유기체는 야외 연못에서 자란다. 많은 다른 마이크로조류는 수 없이 많은 화합물의 생산에 유망하다. 이들 조류와 이들의 생산품을 재배하기 위하여 단일재배(한 국가가 한 종류만 재배)만을 유지해야 하고 막힌 공간 광-바이오반응조가 사용되어야 한다. 광-바이오반응조는 비용에도 불구하고 야외 시스템보다 여러 가지 주요 장점을 가지고 있다.

○ 호기성 유기체(aerobic organism) 또는 호기성 생물(aerobe)은 산소를 공급하는 환경에서 생존하고 성장하는 유기체이다. 다른 환경에서도 살 수 있는 혐기성 생물은 산소를 공급하는 환경에서 성장하고 생존하므로 내기성(aerotolerant) 및 혐기성 생물이다.

○ 호기성과 혐기성 박테리아는 액체 배양(시험관)에서 이들을 성장함으로서 확인될 수 있다: (1) 최대 산소량을 흡수하기 위하여 실험관의 꼭대기에 모이고 어떤 특정 환경에서만 생활할 수 있는 절대(obligate) 호기성 박테리아, (2) 산소를 회피하기 위하여 바닥에 모이고 어떤 특정 환경에서만 생활하는 절대혐기성 박테리아, (3) 대부분 꼭대기에 모이고 다른 환경(faculitative)에서도 살 수 있는 박테리아, (4) 시험관의 윗부분(그러나 꼭대기는 아님)에 모이고 미호기성(낮은 산소; microaerophile) 생물, (5) 내기성 박테리아는 산소에 전연 영향을 받지 않고 시험관을 따라 고르게 퍼진다.

○ 이 특허는 조류와 혐기성 미생물을 사용하여 폐수를 처리하는 호기성과 혐기성 방법과 시스템을 소개하고 있다. 이 광-바이오반응조의 구조는 아직은 복잡하고 경제성이 부족하지만 장래성은 유망하다.

호기성 미생물을 이용한 음폐수의 처리 및 자원화에 관한 연구

본 연구는 호기성 미생물에 의한 음폐수의 소멸화에 따른 감량화 특성을 확인하고 더 나아가 퇴비화로서의 가능성을 평가하고자 하였다. 이에 호기성 반응조에 유기성 액상음식폐기물과 호기 호열 호산으로 알려진 미생물 제재를 이용하여 음폐수의 소멸화 및 감량화 실험을 하였다. 그 결과 액상 음식 폐기물의 반복적인 투입에도 불구하고 반응조 내의 무게 감량률은 점차 증가하여 43일에 87.3%의 감량 효과가 나타났다. 9일 이후에 pH 3.7~3.9, 강열감량 88.7~87.3% 및 유기물 함량 77.6~80.9%로 나타났다. C/N비는 8일째부터 비료기준인 25 이하로 13~15사이를 유지하였고, 염분 함량은 2% 미만이었다. 또한 중금속은 기준치 보다 훨씬 낮은 농도로 검출되었다.

This test established the bioavailability and sample input by mixing the maintaining the microbial machine parts and food waste leachates in weight of 2:1 as advanced experiment, maintaining the constant temperature, agitating and observing its weight and property change for 60 hours. And, I injected daily the established microbial machine parts and food waste leachates rate, maintained the temperature in the reactor with 55~65℃, and agitated with constant speed. I studied the recycling possibility of food waste leachates by extracting the sample after 24 hours, verifying its characteristics, and repeating the food waste leachates input and sample extraction for about 40 days. Considering all about the results of this study, I saw that 87.32% of food waste leachates was reduced, and the solid of bluebug or food included in the food waste leachates was decomposed within 24 hrs. pH for 43 days after 9 days of stabilization period was maintained from 3.7~3.9 and the ignition loss from 88.67~87.3%, and the quantity of organic matter from 77.6~80.88%. With the similar result daily maintained, it is considered to progress more the minimization by inputting the future food waste leachates. C/N rate satisfies the less than 25 that is the composting basis within 8 days, maintaining between 13~15, with 2% of salt not exceeded, it is able to recycle as the compost of food waste leachates as based on the composting with no extracted heavy metal content.

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