목차
1. Title
2. Date
3. Purpose
4. Introduction
5. Materials & Methods
6. Results
7.Conclusions
8.References
2. Date
3. Purpose
4. Introduction
5. Materials & Methods
6. Results
7.Conclusions
8.References
본문내용
1. Title Unknown isolation
2. Date 2009년 10 월30일 금요일 / 2분반 8조
3. Purpose 배양한 미지균을 이용하여, 생화학적 방법으로 미지균을 규명한다.
4. Introduction
◈ 미지균의 ID 규명
1) 형태 (morphology – staphylococcus, streptococcus, bacillus 등)
Gram stain 실시
2) 화학적 방법 -3% KOH
3) 생화학적 방법(biochemical investing) – catalase, oxidase 등
◈ 미지균의 생화학적 활성 시험법
세균은 그 종류에 따라 적당한 배지에 기르면 특유한 효소 반응을 일으키며, 그 결과 대사산물에 의해 특이한 현상을 나타낸다. 그러므로 종이 다른 미생물의 특성을 알기 위해서는 미생물이 어떤 화합물을 분해 할 수 있으며, 그 분해 산물을 기질로 하여 자신의 생명현상을 유지하는데 필요한 물질들을 어떻게 합성할 수 있는가를 알 필요가 있다.
형태적 특성이나 배양적 특성이 비슷한 두 종류의 세균도 신진대사능인 생화학적 특성이 아주 다른 경우가 대부분이다. 따라서 미생물의 정확한 분류를 위해서는 대사산물 등을 정확히 측정할 수 있어야 한다. 일반적으로 세균의 생화학적 특성을 조사하는데는 특정한 기질이 첨가된 배지(MacConkey agar), 즉 축적 물질 또는 생성된 산물의 존재여부를 검출 할 수 있는 지시약이 포함된 배지나 물리적 변화를 쉽게 판독할 수 있는 기질이 첨가된 배지등이 이용되고 있다.
1. 당분해시험 원리
대부분의 미생물은 효소 작용에 의해 탄수화물, 단백질, 지질 등을 분해함으로써 생명유지에 필요한 에너지와 세포구성에 필요한 물질을 얻는다. 균체가 분비하는 효소에 의해서 다당류는 이당류 또는 단당류로 분해되며, 균종에 따라 차이는 있지만 이들 분해산물들은 EMP 과정 같은 발효과정 또는 구연산회로와 같은 당의 분해과정을 통하여 알코올, 유기산, 가스등으로 분해된다. 따라서 이와 같은 탄수화물의 발효산물의 존재유무로 균을 동정할 수 있으며, 균의 생리적 특성도 규명할 수 있다.
2. Methyl red 반응 (산 생성 확인시험) 원리
Methyl red 반응 과 Voges-Proskauer 반응은 당 분해 검사와 아울러 대장균속과 aerogenes group 과의 감별에 중요하며 특히 수질검사에 필요하다. Methyl red 반응은 포도당 발효 결과 생성된 산에 의해서 배지의 pH 가 변화하는지 즉, 산의 생성이 어느 정도인지 알아보는 시험이다. 배지의 pH 는 CO2 와 H2O 의 비율에 따라 결정되는 것으로 이 비율은 결국 세균이 어떤 경로로 포도당을 이용하는가에 따라 결정된다.
2. Date 2009년 10 월30일 금요일 / 2분반 8조
3. Purpose 배양한 미지균을 이용하여, 생화학적 방법으로 미지균을 규명한다.
4. Introduction
◈ 미지균의 ID 규명
1) 형태 (morphology – staphylococcus, streptococcus, bacillus 등)
Gram stain 실시
2) 화학적 방법 -3% KOH
3) 생화학적 방법(biochemical investing) – catalase, oxidase 등
◈ 미지균의 생화학적 활성 시험법
세균은 그 종류에 따라 적당한 배지에 기르면 특유한 효소 반응을 일으키며, 그 결과 대사산물에 의해 특이한 현상을 나타낸다. 그러므로 종이 다른 미생물의 특성을 알기 위해서는 미생물이 어떤 화합물을 분해 할 수 있으며, 그 분해 산물을 기질로 하여 자신의 생명현상을 유지하는데 필요한 물질들을 어떻게 합성할 수 있는가를 알 필요가 있다.
형태적 특성이나 배양적 특성이 비슷한 두 종류의 세균도 신진대사능인 생화학적 특성이 아주 다른 경우가 대부분이다. 따라서 미생물의 정확한 분류를 위해서는 대사산물 등을 정확히 측정할 수 있어야 한다. 일반적으로 세균의 생화학적 특성을 조사하는데는 특정한 기질이 첨가된 배지(MacConkey agar), 즉 축적 물질 또는 생성된 산물의 존재여부를 검출 할 수 있는 지시약이 포함된 배지나 물리적 변화를 쉽게 판독할 수 있는 기질이 첨가된 배지등이 이용되고 있다.
1. 당분해시험 원리
대부분의 미생물은 효소 작용에 의해 탄수화물, 단백질, 지질 등을 분해함으로써 생명유지에 필요한 에너지와 세포구성에 필요한 물질을 얻는다. 균체가 분비하는 효소에 의해서 다당류는 이당류 또는 단당류로 분해되며, 균종에 따라 차이는 있지만 이들 분해산물들은 EMP 과정 같은 발효과정 또는 구연산회로와 같은 당의 분해과정을 통하여 알코올, 유기산, 가스등으로 분해된다. 따라서 이와 같은 탄수화물의 발효산물의 존재유무로 균을 동정할 수 있으며, 균의 생리적 특성도 규명할 수 있다.
2. Methyl red 반응 (산 생성 확인시험) 원리
Methyl red 반응 과 Voges-Proskauer 반응은 당 분해 검사와 아울러 대장균속과 aerogenes group 과의 감별에 중요하며 특히 수질검사에 필요하다. Methyl red 반응은 포도당 발효 결과 생성된 산에 의해서 배지의 pH 가 변화하는지 즉, 산의 생성이 어느 정도인지 알아보는 시험이다. 배지의 pH 는 CO2 와 H2O 의 비율에 따라 결정되는 것으로 이 비율은 결국 세균이 어떤 경로로 포도당을 이용하는가에 따라 결정된다.
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