Abstract:
본 발명은 부탄올 생성 미생물의 대사 특성 분석용 대사 네트워크 모델 및 이를 이용한 부탄올 생성 미생물의 대사특성분석 및 결실 표적 스크리닝 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유전자-단백질-생화학 반응관계를 이용한 부탄올 생성 미생물의 대사 네트워크 모델의 구축 및 구축된 모델을 이용한 대사흐름 등 대사특성의 분석과, 대사흐름분석에 기반한 시뮬레이션을 이용하여 결실 시 특정 대사산물의 생성능을 향상시키는 결실 표적을 스크리닝하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 대사 네트워크 모델은 부탄올 생성 미생물의 대사흐름 등 대사특성 분석 및 특정 대사산물의 생산을 증가시키기 위한 결실 표적 효소 또는 그 유전자의 스크리닝에 유용하며, 본 발명에 따른 결실 표적 스크리닝 방법은 기존의 방법과 달리, 효율적으로 결실 표적들을 예측할 수 있게 하며, 시간 및 비용을 절약할 수 있게 하고, 특정 대사산물을 고효율로 생산할 수 있는 변이 미생물을 제공하는 효과가 있으므로, 유용하다.
Abstract:
본 발명은 부탄올 생성 미생물의 대사 특성 분석용 대사 네트워크 모델 및 이를 이용한 부탄올 생성 미생물의 대사특성분석 및 결실 표적 스크리닝 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유전자-단백질-생화학 반응관계를 이용한 부탄올 생성 미생물의 대사 네트워크 모델의 구축 및 구축된 모델을 이용한 대사흐름 등 대사특성의 분석과, 대사흐름분석에 기반한 시뮬레이션을 이용하여 결실 시 특정 대사산물의 생성능을 향상시키는 결실 표적을 스크리닝하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 대사 네트워크 모델은 부탄올 생성 미생물의 대사흐름 등 대사특성 분석 및 특정 대사산물의 생산을 증가시키기 위한 결실 표적 효소 또는 그 유전자의 스크리닝에 유용하며, 본 발명에 따른 결실 표적 스크리닝 방법은 기존의 방법과 달리, 효율적으로 결실 표적들을 예측할 수 있게 하며, 시간 및 비용을 절약할 수 있게 하고, 특정 대사산물을 고효율로 생산할 수 있는 변이 미생물을 제공하는 효과가 있으므로, 유용하다. 대사 네트워크 모델, 대사특성분석, 클로스트리듐 속, 부탄올, 가상 세포
Abstract:
PURPOSE: A network model of microorganism metabolism, metabolic property of butanol-producing microorganism or a method for screening deletion target is provided to predict genetic deletion target in a short time. CONSTITUTION: An analysis of metabolism of microorganism which produces buthanol using metabolism network model or a method for screening deletion target comprises a step of collecting genome information or information relating to each gene and a step of arranging enzyme reaction formulation in C. acetobutylicum and GPR relation. The enzyme relating to enzyme reaction is alcohol dehydrogenase, butanol dehydratase, butyryl coenzyme A dehydratase, acetylcoenzyme-A transacetylase, 3-hydroxybutyril coenzyme A dehydratase, and hydrogenase.
Abstract:
본 발명은 공기압실린더로 충격체를 가속시켜서 기계 구조물에 충돌시키므로써, 기계 구조물의 충격 흡수 특성을 효율적으로 그리고, 적은 비용으로 시험하기 위한 공압식 충격 시험기에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기계구조물의 충격 흡수 특성을 효율적으로 시험하는 공압식 충격 시험기에 있어서, 충격을 완충하는 받침부(15,16)의 상부의 중심에 고정된 고정대(14)와, 상기 고정대(14)의 "T"자 슬롯(14')에 결합되어 시험편(9)을 지지하는 지지바(11)와, 가속도계(6)가 부착된 충격부(8)와, 상기 충격부(8)를 가이드축부(4)의 내부에서 수직방향으로 발사시키는 피스톤축(20)이 상판(18)의 중심을 관통하게 결합된 공기압실린더부(2)와, 상기 공기압실린더부(2)에 공기압을 공급하는 공압력탱크부 와, 상기 상판(18)의 하면에서 상기 피스톤축(20) 및 상기 충격부(8)를 잠금 및 해제작동시키는 전자석부(3)와 제어부를 포함하며, 상기 제어부는 상기 공기압실린더부(2)와 전자석부(3)를 제어하여 상기 충격부(8)를 상기 시험편(9)에 충돌시키며, 상기 시험편(9)의 충격� �을 센서부(51,52,71,72,73,74) 및 상기 가속도계(6)에서 측정하는 것을 특징으로 하는 공압식 충격 시험기가 제공된다.
Abstract:
The shock absorber(10) is structured with a round bar or a bar with a square or uneven section. Besides, inside the end of the composite material buffer foam(12) can be packed, or by wrapping the circumference of the steel pipe(13) with a composite material(11) to complete a round bar. At this time to the both ends of the shock absorber, the short composite material is bound with adhesive(20a) or by bending a bracket(20) and sticking it to the end of the shock absorbing material, connects the both ends by welding.
Abstract:
A recombinant microorganism having the improved productivity of ethanol and butanol is provided to only produce butanol and ethanol with the high efficiency and be used as an industrial material and microorganism producing transportation fuel. A recombinant microorganism which has the increased productivity of ethanol and buthanol by inducing a gene which codes an enzyme converting actyl-CoA and butyryl CoA into ethanol and butanol, respectively or a gene which codes an enzyme converting acetic acid and butyric acid to acetyl-CoA and butyryl-CoA. A host microorganism is derived from clostridium which the biosynthesis path of acetone is closed. The enzyme which converts acetic acid and butyric acid to acetyl-CoA and butyryl-CoA is CoA transferase. The gene coding the CoA transferase is a ctfAB. The enzyme which converts actyl-CoA and butyryl CoA into ethanol and butanol is an alcohol/aldehyde dehydrogenase. The gene coding the alcohol/aldehyde dehydrogenase is an adhE1.
Abstract:
PURPOSE: A pneumatic impact simulation tester is provided to test impact absorbing characteristics of mechanical structure with a low cost in an efficient manner. CONSTITUTION: A pneumatic impact simulation tester comprises a fixed board(14) fixed at the center of an upper surface of supporting sections(15,16) for buffering an impact; a supporting bar(11) coupled to a T-shaped slot(14') of the fixed board, and which supports a test piece(9); an impact unit(8) having an accelerometer(6) attached to the impact section; an air pressure cylinder unit(2) having a piston shaft(20) penetrating through the center of an upper plate(18) so as to push the impact unit in a vertical direction from the interior of a guide shaft(4); an air pressure tank unit for supplying air pressure to the air pressure cylinder unit; an electromagnet unit(3) for locking and releasing the piston shaft and the impact unit beneath the upper plate; and a control unit for controlling the air pressure cylinder unit and the electromagnet unit, such that the impact unit collides against the test piece. Sensors(51,52,71,72,73,74) and the accelerometer measure the amount of impact received at the test piece.
Abstract:
본 발명은 자동차의 도어(door)에 장착되어 충격을 흡수하는 충격흡수부재에 관한 것으로서, 충격에너지를 효과적으로 흡수하여, 충돌시 승원의 안전성이 향상되도록 하기 위해, 0°에 가까운 섬유각도를 가진 섬유강화-고분자 복합재료를 60%이상 사용하고, 외부에 패브릭(fabric)형태의 섬유 혹은 각도가 있는 섬유를 가진 섬유강화-고분자 복합재료를 40%이하 사용하여 제작하거나, 5°에서 25°의 섬유각도를 가진 섬유강화-고분자 복합재료를 사용하여 제작하는 충격흡수부재(10)를 브래킷(20)에 의해 도어 내부에 장착하여, 단위무게당 인장강도와 충격에너지 흡수가 일반 강철에 비해 향상되도록 하는 자동차 도어의 충격흡수 부재이다.