| 연구목표 |
최종 연구목표○ 미생물의 N2O 환원 반응과 DNRA 반응을 극대화할 수 있도록 토양 마이크로바이옴을 보완하여 농업 활동으로 인한 온실가스 배출량과 비료 소요량을 감축하는 기술을 개발세부연구목표○ 토양의 DNRA 균주를 high-throughput 스크리닝 기법을 이용, 다량으로 분리하여 생리학적, 유전적 특성 을 분석. DNRA 반응의 생리학적, 유전적 ... |
| 연구내용 |
○ DNRA 균주/High-affinity N2O 환원 농화배양체 라이브러리 확보 및 생리적, 유전적 성질 분석- High-throughput 스크리닝 기술을 이용하여, 농지 토양으로부터 DNRA 반응을 일으킬 수 있는 균주를 300개 이상 스크리닝. 이 중 토양 suspension에 첨가했을 때 DNRA 활성효과가 나타나는 균주 50여개의 라이브러리 조성... |
| 기대효과 |
○ 토양미생물의 DNRA 반응과 N2O 환원반응에 대한 학문적 이해의 획기적 증진.○ 세계 최초로 DNRA 균주, High-affinity N2O 환원 미생물을 활용한 실용적 바이오 기술개발로 인한 환경공학/환경미생물학 분야의 연구 선도○ 에너지/비용 소요 없이 전세계적으로 연당 500 Mt (총 온실가스 배출량 ~50,000 Mt의 약 1%) CO2eq의... |
| 키워드 |
질소순환,아산화질소,탈질반응,DNRA 반응,메타지노믹스,메타트랜스크립토믹스,토양 마이크로바이옴,생물접종기술, |