목차
※ 미생물의 생장과 증식
1) 세포분열
2) 집단생장
3) 동기 생장
4) 생장곡선
※ 흡광도 측정
1) 세포분열
2) 집단생장
3) 동기 생장
4) 생장곡선
※ 흡광도 측정
본문내용
농도에 의해 조절되는 경우 영양소의 농도가 포화상태에 이르렀을 때의 생장속도를 Michanlis - Menten 상수를 K 라 하면 생장속도는 다음과 같이 표시된다.
= maxC (k5 + C) ------②
따라서 식 ①, ②에서 다음이 성립한다.
maxC (k5 + C) = D
이를 다시 배열하면 C =k5 { D ( max -D)}가 되어 배양기내의 영양소의 농도와 희석률의 관계를 알아내는데 이용된다.
흡광도 측정
이 방법은 세균의 배양액에 일정한 파장의 빛을 통과시켰을 때 용액은 그 빛을 흡수시킬 수 가 있고, 이때 흡수된 빛의 양은 용액의 세포농도에 비례함을 이용한 것이다. 그림은 흡광계에서의 빛의 경로를 표시한 것이다. 전구에서 나온 백색광은 회절격자에 의해서 일정한 파장 순서의 스펙트럼으로 배열되므로 파장 조절장치를 이용하여 우리가 원하는 단열파장의 빛을 시료에 투사 할 수 있다. 이때 투과된 빛의 양은 시료속의 균체수에 반비례한다. 따라서 정확한 세포수를 알아내 비율로 희석된 배양액의 흡광도를 다음 각 흡광도에서의 정확한 세포수를 알아내어 이들의 상관관계를 구해놓으면 흡광도 측정만으로도 미지의 균체수를 알아낼 수 있을 것이다.
= maxC (k5 + C) ------②
따라서 식 ①, ②에서 다음이 성립한다.
maxC (k5 + C) = D
이를 다시 배열하면 C =k5 { D ( max -D)}가 되어 배양기내의 영양소의 농도와 희석률의 관계를 알아내는데 이용된다.
흡광도 측정
이 방법은 세균의 배양액에 일정한 파장의 빛을 통과시켰을 때 용액은 그 빛을 흡수시킬 수 가 있고, 이때 흡수된 빛의 양은 용액의 세포농도에 비례함을 이용한 것이다. 그림은 흡광계에서의 빛의 경로를 표시한 것이다. 전구에서 나온 백색광은 회절격자에 의해서 일정한 파장 순서의 스펙트럼으로 배열되므로 파장 조절장치를 이용하여 우리가 원하는 단열파장의 빛을 시료에 투사 할 수 있다. 이때 투과된 빛의 양은 시료속의 균체수에 반비례한다. 따라서 정확한 세포수를 알아내 비율로 희석된 배양액의 흡광도를 다음 각 흡광도에서의 정확한 세포수를 알아내어 이들의 상관관계를 구해놓으면 흡광도 측정만으로도 미지의 균체수를 알아낼 수 있을 것이다.
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