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산성 전해수가 콩나물의 생육에 미치는 영향
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  • 산성 전해수가 콩나물의 생육에 미치는 영향
저자명
윤동준,이정동,강동진,박순기,황영현
간행물명
생명과학회지
권/호정보
2004년|14권 5호|pp.809-814 (6 pages)
발행정보
한국생명과학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

산성 전해수를 이용하여 콩나물을 생육시켰을 때 콩나물 관련 주요형질들의 반응을 조사하여 콩나물 재배수로 사용 가능성을 검토하였다. 산성전해수로 생육시킨 콩나물은 전체길이,뿌리길이, 하배축 길이 등이 짧아졌고, 하배축의 두께, 콩나물 개체당 무게 등은 늘어 난 것으로 평가되었다. 하배축 횡단면 관찰에서 산성전해수에서 자란 콩나물의 하배축내 세포가 대조구에 비해 커져 하배축의 두께가 두꺼워진 것으로 평가되었으며, 생육일수별 콩나물 주요 특성에서 콩나물 전체길이는 산성전해수에서 자란 콩나물의 전체 길이가 더 짧았으며, 수돗물에서 자란 콩나물은 생육 후 5일째 이후에 급격히 길이 신장을 하였으나 전해수에서 자란 콩나물은 길이 신장은 거의 변화가 없었다. 하배축의 신장은 콩나물 전체길이와 같은 경향을 보였는데 생육 후 5일째에는 품종간 신장의 차이가 관찰되었다. 뿌리 생육 특성은 전해수에서 생육시킨 콩나물은 생육 4일째에서 11일째까지 뿌리 길이의 차이가 없었으나 수돗물에서 생육시킨 콩나물의 뿌리길이는 생육일수가 증가함에 따라 급격하게 신장을 보였다. 하배축의 두께는 산성전해수에서 생육시킨 콩나물이 수돗물에서 생육시킨 콩나물보다 더 두꺼웠는데 생육 후 5일째까지 두께가 증가하다가 생육 후 5일째 이후부터 다소 감소하였으며, 콩나물 자엽의 무게는 산성전해수에서 생육시킨 콩나물의 자엽무게가 생육일수가 증가할수록 현저하게 증가하였으나 수돗물에서 생육시킨 콩나물은 생육 후 7일째까지는 거의 변화를 보이지 않았다. 콩나물의 생체중은 전해수에서 생육시킨 콩나물이 재배 후 7일 까지는 무거웠으나 11일째는 산성전해수와 수돗물에서 자른 콩나물의 생체중이 거의 비슷하였다.이라고 추측된다.나 $80^{circ}C$에서 가열시간을 8D에서 12D로 증가시킬 경우 온도증가에서처럼 커다란 품질변화가 나타나지 않았다. 광범위한 품질평가시험결과 연속식 살균장치에서 $80^{circ}C$에서 탁주효모의 10D에 해다하는 23초동안 가열살균하는 것이 탁주의 저온살균조건으로 가장 적합하다는 결론을 얻었다.데 효과적인 것으로 나타났다.lomus thermophilum, Thermotoga neapolitana 등에서 밝혀진 바와 같이 glutamic acid 부위가 xylanase의 활성부위라 여겨진다.倍), 수층(水層)이 약(約) 100배(100倍)로 나타나 홍삼(紅蔘)엑기스의 갈변색소형성(褐變色素形成)은 비효소적(非酵素的) 갈변반응(褐變反應)인 amino-carbonyl 반응(反應)이 주도적(主導的) 역할(役割)을 하고 있음을 알 수 있다. (6) 총당(總糖)과 갈변반응속도(褐變反應速度)는 유의성(有意性)이 있었으며 $100^{circ}C$의 경우 20시간(20時間)에 가장 색도(色度)가 높아 갈변반응속도(褐變反應速度)가 0.2로 나타났다. the esophageal mucous cells pf Bryzoichthys lysimus contained small amount of neutral mucin, while on the other hand a feww mucous cells contained small amount of neutral mucin and minimal amount of sialomucin. But the esophageal mucous cells of Tak

기타언어초록

To investigate the effect of the electrolyzed acidic water for soybean sprouts growth, the responses of characteristics of soybean sprouts were evaluated. Soybean sprouts grown by the electrolyzed acidic water showed shorter length in total body, root, and hypocotyl, etc. but they were evaluated to be increased in hypocotyl diameter and weight per sprout. Total length of soybean sprouts grown for 5 days by electrolyzed acidic water were much shorter than those by tap water. Soybean sprouts grown by tap water showed rapid growth in length even after 5 days but no more growth in length for those grown by electrolyzed acidic water. The growth of hypocotyl showed the same tendency as total length. No difference in root length among the soybean sprouts grown for 4 ~ 11 days by electrolyzed acidic water while those grown by tap water showed continuous rapid growth in length. The diameter of hypocotyl was thicker in those grown by electrolyzed acidic water than those grown by tap water and increased up 5 days. The weight of cotyledon grown by electrolyzed acidic water showed the proportional increase to the growing days but those grown by tap water showed no increase in hypocotyl weight up to 7 days, but a little bit increase after 11 days with the growth of new buds. The fresh weight per sprout was higher in those grown by electrolyzed acidic water until 7 days than tap water but it was the same weight in 11 days cultivation. The electrolyzed acidic water effected on shortening of hypocotyl and root length, thickening of hypocotyl diameter, and enlarging of cotyledon during soybean sprout cultivation.