Abstract:
본 발명에 따른 자외선 차단제 조성물은 자외선(UV A)에 노출 시 자외선을 흡수하여 가시광선 또는 근적외선(IR-A)의 흡수밴드를 나타내는 가시광선 및 근적외선 광수용체 (Z-form)로 변환되고, 상기 변환된 가시광선 및 근적외선 광수용체가 가시광선 또는 근적외선에 노출 시 가시광선 또는 근적외선을 흡수하여 자외선 영역의 흡수밴드를 나타내는 자외선 광수용체 (E-form)로 변환되는 광호변성 물질을 포함하는 자외선 차단용 조성물이다.
Abstract:
본 발명은 기능성 지질을 고농도로 축적하는 신규 미세조류 클라미도모나스( Chlamydomonas )에 관한 것이다. 본 발명에 따른 세포주 ArM29는 북극에서 발견된 신규 클라미도모나스로서 기존에 알려진 클라미도모나스 중 가장 높은 지질 축적을 보이며, 대표적인 지질 고축적 미세조류인 보트리오코쿠스 브라우니( Botryococcus braunii )와 비슷한 정도의 지질을 축적한다. 또한 ArM29는 저온(6℃)에서도 실온(25℃) 조건에서와 동일한 정도로 지질을 고농도로 축적하는 세포주이다. 구체적으로는 극지(북극, 남극)의 바다 및 민물에서 자라는 클라미도모나스들을 GC 분석법 및 nile red 염색법으로 지방산 조성 및 지질의 축적형태를 조사하고, fluorome 분석 방법으로 광합성 특성을 분석하여, lipid body 형태로 지질을 고농도로 축적하는 세포주를 선발하고, 배양 온도에 따른 지질 축적 정도를 조사하여 ArM29 세포주를 선발하였다.
Abstract:
본 발명은 기능성 전분 및 지질을 고농도로 축적하는 신규 미세조류 클로렐라(Chlorella sp.)에 관한 것으로, 본 발명에 따른 클로렐라 ArM29B 세포주는 배양 중에 고농도로 전분 및 지질을 축적하는 세포주로 확인되었으며, 다양한 온도조건에서 배양이 가능하며, 세포 내 중성기름 방울을 특이적으로 염색할 수 있는 나일 레드(nile red) 분석법으로 고농도의 지질을 축적하는 것을 확인함으로써, 바이오디젤 및 기능성 지질생산의 소재로 사용될 수 있다. 또한 본 세포주 클로렐라 ArM29B 세포주는 배양 중에 지질을 고농도로 축적하므로 바이오디젤용 미세조류로 적당하고, 결빙온도 이상에서는 모두 잘 자라므로 배양시 온도 조건을 특별히 맞출 필요가 없고, 봄 여름 가을 겨울 모두 잘 자라므로 연중 배양 및 생산이 가능하다.
Abstract:
본 발명에 따른 자외선 차단제 조성물은 자외선(UV A)에 노출 시 자외선을 흡수하여 가시광선 또는 근적외선(IR-A)의 흡수밴드를 나타내는 가시광선 및 근적외선 광수용체 (Z-form)로 변환되고, 상기 변환된 가시광선 및 근적외선 광수용체가 가시광선 또는 근적외선에 노출 시 가시광선 또는 근적외선을 흡수하여 자외선 영역의 흡수밴드를 나타내는 자외선 광수용체 (E-form)로 변환되는 광호변성 물질을 포함하는 자외선 차단용 조성물이다.
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PURPOSE: A microalgae bioreactor is provided to effectively collect a light source because light collection units, which collect light sources, are formed on a cover. CONSTITUTION: A microalgae bioreactor (1000) comprises: a culture device (100) with an opening unit (110) which is open at one side; a cover (200) with light collection units (210) which collect light sources on one side; and a light transfer device (300) which transfers the light sources emitted from the light collection units to a predetermined space and emits the light sources from the predetermined space. The cover covers the opening unit. A culture medium containing microalgae is injected to the culture device through the opening unit. [Reference numerals] (AA) Height; (BB) Width
Abstract:
본 발명은 이송대상 액인 유체를 수직 내지 수평으로 이송하는 장치에 관한 것으로, 상세하게는 상기 유체와 서로 다른 접촉각(contact angle)을 갖도록 상기 유체의 이송방향으로 교번되어 반복적으로 표면이 형성되고, 상기 접촉각의 차이로 발생하는 힘(hydrodynamic force)에 의해 상기 유체가 이송되는 특징이 있다. 본 발명에 따른 유체 이송 장치, 상세하게는 유체 이송을 위한 미세 유체 관은 외부장치, 풍력 등에 의한 물리적 진동, 정전기 혹은 전기장에 의하여 발생하는 전자기장에 의한 힘, 물리적 힘, 열 에너지에 의한 진동 등을 포함하는 외부 에너지 소비를 최소로 소요하며 펌프를 이용하지 않고 유체를 수직 내지 수평 방향으로 이송시키는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 자외선 차단제 조성물은 자외선(UV A)에 노출 시 자외선을 흡수하여 가시광선 또는 근적외선(IR-A)의 흡수밴드를 나타내는 가시광선 및 근적외선 광수용체 (Z-form)로 변환되고, 상기 변환된 가시광선 및 근적외선 광수용체가 가시광선 또는 근적외선에 노출 시 가시광선 또는 근적외선을 흡수하여 자외선 영역의 흡수밴드를 나타내는 자외선 광수용체 (E-form)로 변환되는 광호변성 물질을 포함하는 자외선 차단용 조성물이다.
Abstract:
본 발명은 광합성 반응이 일어나는 미세조류 배양장치에 있어서, 일측면이 개구된 개구부(110)가 형성되어 상기 개구부(110)를 통해 미세조류를 함유한 배양액이 내부에 주입되는 배양기(100); 일면 상에 광원을 집광하는 다수개의 집광부(210)가 각각 배열되어 형성되며 상기 배양기(100)의 개구부(110)를 덮는 커버(200); 및 상기 배양기(100) 내부에 구비되어 상기 다수개의 집광부(210)로부터 방출되는 광원을 상기 배양기(100) 내부의 특정 공간으로 이송하고 이송한 광원을 상기 특정 공간에서 방출하는 광이송기(300);를 포함하여 형성된다.
Abstract:
본 발명은 뛰어난 정밀도를 갖고 있는 초고속 레이저 초미세 공정 기술 및 광학적인 방법을 이용하여 레이저를 식물체의 세포벽에 집속함으로써 인위적인 물질이동경로를 생성하여, 외부 형질전환 유도물질이 식물체 내부로 유입되어 식물체의 형질이 효율적으로 전환되는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 초고속 레이저를 이용한 식물 형질전환 장치 및 방법은 다양한 식물체에 적용 가능하며, 타 조직 에는 그 손상 정도가 최소로 유지되고 외부 형질전환 유도물질이 도입된 후 인위적인 손상이 자발적으로 복구 재생되어 매우 높은 형질 전환 효율을 가지며, 종래의 나노초 레이저, 자외선 레이저, 피스톨 또는 에어라이플을 이용하는 경우 얻을 수 없었던 정밀도와 안정성을 갖는 장점이 있다. 초고속 레이저, 펨토초, 단일펄스, 식물, 화분, 형질전환, 유전자, 플루언스
Abstract:
A method for transforming plant body using ultra fine process technique and optical method and an apparatus are provided to apply to various plants and ensure high transformation efficiency. An apparatus for transforming plant using a superhigh speed laser comprises: a beam system having laser light source; an optical system for focusing laser beam from the laser light source; a stage which controls the position of subject individual; and a monitoring apparatus. A method for transforming the plant using the superhigh speed laser comprises: a step of partially removing cell wall of plant body to be transformed by laser beam; a step of delivering an induction material to the plant cell; and a step of reproducing the removed cell wall.