KR100404244B1 - 페그마타이트를 이용한 어류의 질병 예방 및 치료방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 페그마타이트를 이용한 어류의 질병 예방 및 치료법에 관한 것으로, 페그마타이트를 미세 분말화하여 유용성분을 추출한 페그마타이트 침출액을 어류에 처리하거나 또는 어류의 양식 용수 내에 페그마타이트 원석을 침지시킴으로써 수질정화 및 살균 효과를 통해 병원성 미생물에 의한 어류의 질병을 예방 및 치료하고, 양식 용수의 오염으로 야기되는 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 방법에 관한 것이다.
Description
본 발명은 페그마타이트를 이용한 어류의 질병 예방 및 치료법에 관한 것으로, 페그마타이트를 미세 분말화하여 유용성분을 추출한 페그마타이트 침출액을 어류에 처리하거나 또는 어류를 양식하는 수조내에 페그마타이트 원석을 침지시킴으로써 수질정화 및 살균 효과를 통해 병원성 미생물에 의한 양식 용수의 오염으로 야기되는 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 어류의 질병 예방 및 치료법에 관한 것이다.
마그마의 분화광상 생성물로서 거정질 화강암이라고도 불리는 페그마타이트 (pegmatite)는 일반 광물질인 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 철 등과 특수 광물질인 나트륨, 셀륨, 란타늄, 게르마늄 및 홀뮴 등 알카리성을 띠는 20여종의 성분을 함유하는 광물질이다.
각종 광물 성분과 이로부터 방출되는 원적외선이 체내의 세포 활성 및 혈액 순환 촉진, 신진대사 강화 및 조직재생 능력 증가 등의 약리 작용을 나타낼 수 있음이 알려지면서 다양한 광석을 이용하여 미용제품 또는 건강 보조 제품을 제조하고자 하는 시도가 수행되어 왔다. 예를 들어, 원적외선 방출을 통해 신진대사 촉진 등의 활성을 보일 것으로 기대되는 대표적인 광석으로 세라믹 물질, 맥반석, 화산회 등이 알려져 있으며, 구체적인 활용예로는 원적외선을 방사하는 세라믹 성형품 (특허공개 제1999-54105), 거정석을 함유한 온열기구 (실용신안공개 제1998-57524), 원적외선을 방출하는 직물이나 의류(특허공개 제1999-83844, 특허공개 제2000-53973, 특허공개 제2000-36402), 식품의 품질 보조제 및 보존구 (특허공개 제1998-70030), 화산회와 곡물을 이용한 기미, 주근깨, 잡티 제거용 팩 재료 (특허공개 제2000-49474), 맥반석 가루를 함유한 닭용사료 (특허공개 제2000-26021), 거정석 미분말을 함유한 비누의 제조 방법 (특허공개 제1999-83780) 등이 있다.
한편, 생물의 생장을 촉진하기 위하여 광물질을 사용하는 방법으로는 맥반석 가루를 함유한 닭용 사료, 무기질, 비타민, 칼슘 등이 풍부한 팽창성 광물질을 소재로 한 가축용 사료 제조 방법, 제오라이트와 활성탄을 첨가한 사료의 제조 방법, 탈취 성분이 있고 원적외선, 음이온을 발생하는 점토 광물인 일라이트 (ilite)를배합한 가축 사료나 일라이트 분말을 급수탱크 내에 용해시켜 급수하는 방식으로 콩나물을 재배하는 방법과 같이, 직접적으로 영양분 등을 공급하여 생장을 촉진하는 방법이나 원적외선을 방출하는 광물을 소재로 하여 정수용 필터나 재배 포트를 제작하여 이용하는 방법이 개발되어 있다.
또한, 페그마타이트를 이용하는 예로는 거정 약돌 비누의 제조 방법(특허공개 제1999-83780), 거정석을 함유한 합성 섬유 및 그 제조 방법 (특허공개 제2000-53973), 거정석을 함유하는 온열기구 (실용신안공개 제 1998-57524) 및 상온 방출 페그마타이트 원적외선 의복 프린트 방법 (특허공개 제1999-83844)등에 관한 활용예가 있다. 그러나 국내에서는 일부 지역에서만 채취되는 것으로 알려진 페그마타이트의 생물학적 효과에 대해서는 연구가 미흡한 실정이다.
최근 양식 산업의 발달과 함께 양식어의 생산성 향상을 위하여 해결해야 할 중요한 과제 중의 하나는 양식 용수의 오염에 따른 사육 환경의 악화 문제를 개선하는 것이다. 양식 용수의 오염은 부유 물질 및 병원성 미생물에 의한 것을 들 수 있으며 특히 병원성 미생물의 오염은 각종 스트레스로 인하여 질병에 대한 저항성이 저하되는 양식 어류에 있어 가장 문제시되는 장애요인이다. 이들 양식 용수의 오염 문제를 해결하기 위한 연구들이 부분적으로 진행되어 왔는데, 양시장에 유입되는 유입수를 정화하는 방법으로 저수조에 고형분을 침전시키는 방법, 모래 등의 여과제를 이용하여 오염 물질을 기계적 및 화학적으로 여과하는 방법 등 수중 부유 물질의 제거 방법에 대한 연구가 대부분이며 (대한민국 특허 제160752호), 수산생물을 양식하는 동안 양식조를 정화하는 방법으로는 수중에 산소를 강제적으로 공급함으로써 호기성 박테리아에 의해 오염물질을 분해하는 방법, 효소제를 살포하여 오염물질의 미생물학적 분해를 촉진하는 방법 등이 있으나 이들 또한 양식장의 수질 오염에 대한 정화 방법에만 초점을 맞추고 있을 뿐, 어류의 질병을 유발하는 병원균에 대한 저항성 증가 등 어류 질병의 예방 및 치료에 대한 연구는 미흡한 실정이다.
한편 병원성 미생물 오염에 대한 대책으로는 자외선 조사, 오존 처리법, 수산화마그네슘을 살포하여 수질을 약알칼리로 유지함으로써 독성 물질의 미생물 분해를 활성화시키고 병원성 세균의 증식을 억제하는 방법 (대한민국 특허 제215735호), 항기생충 활성 물질을 적절한 살충 농도로 물에 첨가하는 방법 등이 행해지고 있으나 많은 처리비용이 들뿐만 아니라, 전량의 용수를 처리하는 데는 무리가 있고 돌연변이를 유발할 수 있으며, 처리하는 동안 분해 반응이나 표면에서의 흡수로 인한 손실로 실제 유효하게 작용하는 활성 물질 농도를 추정할 수 없거나 양식 수조 내의 환경을 급격히 변화시켜 양식 어류에 유해한 영향을 미칠 수 있는 문제점이 있다. 기타 어류의 외부 기생충 및 외부 세균성 질환의 전신 치료을 위한 약용 사료를 제공하는 방법 등이 개발된 바 있으나, 활성물질로서 인간에게 유독하거나 유해한 물질을 사용할 경우 안정성의 문제가 발생할 수 있다.
따라서 양식 어류 및 인간에는 해가 없으면서 양식 어류에 큰 해를 끼치는 병원성 미생물의 증식을 억제하거나 저항성을 줄 수 있고 비용과 처리 방법이 간단한 새로운 방법에 대한 연구가 요구되어 왔다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 다각적인 노력이 시도되어 온 바, 본 발명자들은 페그마타이트 광물에 각종 유용 성분이 함유되어 있고 이들이 각종 용매에서 효과적으로 추출되어 어류의 질병을 유발하는 각종 병원균에 대해 효과적인 생육저지 효과를 나타냄을 확인하였으며, 어류 질병에 대한 예방 및 치료 효과를 나타냄을 확인함으로써 본 발명을 완성하였다.
본 발명의 목적은 양식 어류 및 인간에는 해가 없으면서 양식 어류에 큰 해를 끼치는 병원성 미생물의 증식을 억제하거나 저항성을 줄 수 있으며 비용과 처리 방법이 간단하며 인체에 무해한 어류 감염성 병원균에 대한 예방 및 치료법을 제공하는 것이다.
도 1은 자연 발병된 미꾸리에 대한 페그마타이트 침출액의 질병 억제 효과를 측정한 것이다
●: 대조구 ■: 페그마타이트 처리
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 페그마타이트 원석 또는 페그마타이트 침출액을 양식 용수에 첨가함으로써 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법을 제공한다.
상기 페그마타이트를 이용하는 형태로는 페그마타이트 분말 침출액을 제조하여 양식 용수에 첨가하거나 페그마타이트 원석을 급수조나 사육조에 설치하여 페그마타이트 침출액이 공급되도록 하는 것일 수 있다. 구체적으로는, 페그마타이트를미세 분말화하여 사료에 공급하거나 상기 미세 분말 또는 미세 분말화한 후 용매에 추출하여 얻은 침출액 또는 침출액을 급수하거나 주사하거나 직접 바닥에 뿌려 사용하거나 수조에 살포하는 방식일 수 있으며 페그마타이트 원석을 탑, 통 등의 일정 장치에 넣어 사용하는 방식도 가능하다.
아울러 페그마타이트는 인체에 무해하고 중금속 해독 효과를 가지는 것으로 나타났으므로 기존의 어류 질병 예방 및 치료 방법에 비해 안전하며 약리적인 효과도 기대할 수 있다.
이하, 본 발명을 상세히 설명한다.
본 발명의 페그마타이트를 이용한 어류의 질병 예방 및 치료 방법에서, "페그마타이트의 침출액"은 페그마타이트를 미세 분말화 한 후 물 또는 유기 용매에 침지시켜 교반한 다음 얻어지는 상등액을 의미한다.
상기 페그마타이트는 16 종 이상의 성분을 함유하고 있는데 (표 1 참조), 이 중 규소가 66.8%를 차지하여 가장 많은 성분이고, 희토류 원소 성분으로 세륨 (Ce), 홀륨 (Ho), 이트륨 (Y), 란타륨 (La)등을 함유하고 있으며, 특수성분으로 게르마늄 (Ge), 셀레늄 (Se), 나트륨 (Na) 등의 성분과, 칼슘 (Ca), 칼륨 (K), 마그네슘 (Mg), 철 (Fe), 지르코늄 (Zi) 및 알루미나 등 성분을 미량 함유하고 있다.
상기 페그마타이트에 함유된 성분 및 그 효능에 대해 구체적으로 살펴보면, 희토류인 홀뮴 (Ho)은 간암과 피부암 등 치료제로서 사용된 바가 있으며, 알루미늄(Al2O3)은 인체에 해가 없으므로 식품공업과 식기류에 많이 사용되고 있다. 또한, 칼슘 (Ca)은 우리 몸에 하루 0.8g 정도 필요하고 동물 체내에서 인산과 결합하여 골다공증, 골절, 충치 치료에 사용될 수 있으며 생리작용을 돕고 고혈압, 알레르기 질환에 이용될 수 있는 것으로 알려져 있으며, 나트륨 (Na)은 혈액이나 체액 등의 세포액 및 혈압을 조절하고 체내 수소 이온 농도를 조절하는 작용을 하며, 마그네슘 (Mg)은 DNA 합성, 분해에 관여하며, 효소 생산과 활동을 촉진하는 물질이다. 또한 세륨 (Ce)은 인체에 필수적인 미네랄로 알려져 있으며, 셀레늄 (Se)은 체내에 축적된 수은, 납, 카드뮴 등 각종 중금속 흡착 제거, 산소결핍을 이온 용출 작용으로 환원하는 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 이들 성분이 구체적으로 어류의 질병을 유발하는 병원성 세균에 작용하는 정확한 기작에 대해서는 밝혀지지 않았으나, 본 발명의 실시예에 따르면 이들 유용성분을 함유하는 페그마타이트 침출액은 각종 병원균에 대한 생육 억제 및 저항성 부여의 효과가 뛰어난 것으로 확인되었다.
상기 본 발명의 페그마타이트 침출액의 제조에 있어, 페그마타이트 미세 분말은 직경이 10 mm 이하, 바람직하게는 약 4∼5㎛인 것이 유용 성분의 용출 효과가 뛰어나다 (표 2 참조). 또한, 페그마타이트 원석 또는 분말을 물 또는 유기용매에 침지시켜 얻어지는 페그마타이트 침출액의 제조에 있어 유용성분의 용출을 위한 침지시간은 약 12∼72시간인 것이 바람직하며, 72시간 이상에서는 유용성분의 농도에 변화가 거의 없어 대부분의 유용성분이 72시간 내에 모두 용출되는 것으로여겨진다.
본 발명의 방법에 이용될 수 있는 페그마타이트 침출액은 증류수 침출액, 열수 침출액, 에탄올 침출액 또는 메탄올 침출액인 것이 바람직하며, 이들의 혼합물을 이용할 수도 있다. 본 발명의 바람직한 실시예에서는 페그마타이트 침출액의 제조를 위해, 각각 증류수, 메탄올, 에탄올을 용매로 하여 유용성분의 용출을 시도하였으며, 증류수 침출액의 경우 실온에서 36시간, 열수 침출액의 경우 100℃에서 1시간, 에탄올 및 메탄올 침출액의 경우 실온에서 6시간 가량 교반하면서 추출하였다.
한편, 페그마타이트 침출액의 제조에 있어 페그마타이트 분말은 물 또는 유기 용매에 대해 약 0.1∼10 중량%의 농도로 사용하는 것이 바람직하며, 상기 페그마타이트 침출액을 양식 용수에 적용할 때에는 약 0.5∼10 중량%의 농도로 이용하는 것이 바람직하다 (표 3 참조). 본 발명의 실시예에 의하면 0.5 중량% 농도일 대 페그마타이트 9개 원소의 침출 정도가 최대인 것으로 나타났다.
본 발명의 방법으로 예방 및 치료할 수 있는 병원성 세균으로 인한 어류 질병으로는 스태필로코커스 종 (Staphylococcus sp.), 스트렙토코커스 이니에 (Streptococcus iniae), 에드워드시에라 타르다 (Edwardsiella tarda), 대장균 (Escherichia coli), 에어로모나스 하이드로필라 (Aeromonas hydrophila), 비브리오 하베이 (Vibrio harveyi), 비브리오 앨지노리티쿠스 (Vibrio alginolyticus), 슈도모나스 종 (Pseudomonas sp.) 및 리스토벨라 앵길래럼 (Listobella anguillarum)을 포함하는 그룹 중에서 선택되는 1 이상의 병원성 세균에 의한 질병이 해당될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 일반적으로 어류의 질병을 일으키는 병원성 세균에 모두 적용이 가능하다. 따라서, 페그마타이트 분말 또는 침출액을 포함하는 어류의 질병 예방 및 치료제 또한 본 발명의 범위에 속함은 당업자에게 자명할 것이다. 아울러 페그마타이트는 동물 실험 결과 생체에 유독하거나 해를 기치지 않는 것으로 나타났으며 또한 납, 카드뮴 등의 중금속의 해독 효과를 가지는 것으로 나타났으므로, 상기 페그마타이트 분말 또는 침출액을 포함하는 어류의 질병 예방 및 치료제는 어류 사료의 성분에 혼합하여 양식 어류에 안전하게 적용할 수도 있다.
페그마타이트를 이용하는 본 발명의 방법에 의해 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방하거나 치료할 수 있는지 확인하기 위해, 본 발명의 일 실시예에서는 대표적인 양식어인 미꾸리를 대상으로 병원균 생육 억제 효과 및 질병의 치료 효과를 조사하였다.
본 발명의 페그마타이트 침출액의 항균 효과는 병원균의 생육 억제 효과를 나타내는 페그마타이트 침출액의 농도를 최소 희석 배율로 나타내어 비교하였다. 페그마타이트 침출액은 각종 어류 질병을 일으키는 병원균의 종류에 따라 항균 효과의 차이가 있었으나, 본 발명의 실시예에서 사용된 9 종의 균주 (표 4 참조)에 대해 모두 생육 억제 효과를 나타냈으며, 특히 스태필로코커스 종, 스트렙토코커스 이니에, 비브리오 하베이, 슈도모나스 종에 대해서 생육 억제 효과가 높은 것으로 나타났다 (표 5 참조).
또한, 본 발명의 또다른 실시예에서는 페그마타이트를 이용하여 자연적으로 발병이 일어나거나 인위적인 감염에 의해 유발된 미꾸리의 질병에 대한 억제 및 치료 효과를 확인할 수 있었다 (도 1 및 표 6 참조). 자연적으로 발병된 미꾸리에 대한 페그마타이트 침출액의 질병 억제 효과는 미꾸리를 구입하여 실험실에 수송하여 순치한 후 5일 동안의 누적 폐사율을 조사하여 측정하였는데 페그마타이트 침출액이 처리된 수조에서는 양식 미꾸리 10마리 중 한 마리만이 폐사하였으나 대조구인 화강암 침출액이 처리된 수조에서는 50%의 누적 폐사율을 나타내었다 (도 1 참조).
아울러 페그마타이트 침출액은 인위적으로 발병된 미꾸리에 대한 질병 억제 및 치료 효과를 나타내는 것을 본 발명의 실시예에서 확인할 수 있었다. 미꾸리를 인위적으로 감염시킬 병원성 균주로는 페그마타이트 침출액의 균주 생육 억제 효과가 비교적 낮은 것으로 나타난 3 종류의 균주들을 선택하여 실험하였다. 상기 균주들로 감염된 미꾸리들은 페그마타이트 침출액으로 처리된 수조에서는 전혀 폐사하지 않은 반면 대조구에서는 각각 25, 75 및 100%의 페사율을 나타내었는데 (표 6 참조), 이러한 결과는 페그마타이트 침출액이 어병 세균의 감염에 대해 강력한 억제 효과가 있음을 보여주는 것이다. 또한 페그마타이트 침출액의 생육 억제 효과가 낮은 균주들에 대한 실험에서 상기와 같은 효과적인 질병 억제 효과를 나타내었으므로, 기타 다른 질병 유발 균주들에 대해서도 최소한 동등하거나 더 뛰어난 질병 억제 효과를 나타낼 것이라고 기대할 수 있다.
아울러, 페그마타이트는 사료협회에서 규정하는 중금속의 법적 기준치보다중금속 함량이 현저히 낮으며, 동물 실험 결과 생체에 유독하지 않는 것으로 나타났다. 구체적으로 납 (Pb)의 경우 동물 사료로 사용하기 위한 법적 기준치인 30ppm보다 적은 10.99ppm을 함유하고, 카드뮴 (Cd)의 경우 기준치인 50ppm보다 월등히 낮은 3.4ppm만을 함유하며, 수은 (Hg)의 경우 기준치가 500ppb인데 반해 본 발명의 페그마타이트 침출액의 경우 3.6ppb에 불과하여 동물 등에 사료로 사용함에 있어 안전하며 인체에 무해함을 알 수 있다. 또한, 본 발명의 페그마타이트 분말 또는 원석을 중금속이 포함된 원액에 혼합하여 중금속 함량을 측정한 결과, 납 및 카드뮴의 농도를 현저히 낮추어 이들 중금속에 대한 해독 효과를 나타냄을 확인하였다.
이하, 본 발명을 실시예에 의해 상세히 설명한다.
단, 하기 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명의 내용이 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.
<실시예 1> 페그마타이트의 특성 분석과 쇄석 크기 및 침출수 농도에 따른 성분 분석
특성 분석과 침출수 제조를 위한 페그마타이트 재료는 경북 문경시에서 채광하였고, 구성 성분 조사와 쇄석 크기 및 분말 농도에 따른 침출수의 성분 분석을 수행하였다.
1-1) 페그마타이트 구성 성분 조사
페그마타이트 원석 50㎏에 대해 대한광업 진흥 공사 기술 연구소에 의뢰하여 구성 성분을 조사하였다. 하기 표 1에 나타난 바와 같이, 페그마타이트는 16여 가지의 성분을 함유하고 있으며, 이 중 규소가 66.8%를 차지하여 가장 많은 성분이고, 희토류 원소인 홀뮴, 세륨, 이트륨, 란타륨 등과, 특수성분으로 게르마늄, 셀레늄, 나트륨을 포함하고, 이외에도 칼슘, 마그네슘, 철, 지르코늄, 알루미나 등의 성분을 미량 함유하고 있는 것으로 나타났다.
성분원소 | SiO2(%) | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | CaO(%) | MgO(%) | K2O(%) | Na2O(%) | ZrO2(%) |
함량 | 66.8 | 16.4 | 3.54 | 2.98 | 1.91 | 3.52 | 3.59 | 0.03 |
성분원소 | La2O3(ppm) | Y2O3(ppm) | Ge(%) | Se(%) | Ce(ppm) | Ho(%) | TiO2(%) | pH |
함량 | 37 | 9 | 0.014 | 0.02 | 230 | 0.0005 | 0.44 | 9.89 |
1-2) 쇄석 크기별 페그마타이트 침출수의 성분 분석
경북 의성군 소재 (주) 마이크로 파우더에 의뢰하여 페그마타이트 원석을 각각 직경 4.5 ㎛, 3㎜ 및 10 mm의 3 가지 종류의 입자 크기별로 분쇄하여 시료로 사용하였다. 입자크기에 따른 페그마타이트 침출수의 성분 변화를 알아보기 위해 동일한 장소에서 채수한 시험수 (pH 7.0±0.1)인 가정용 생활수 1990㎖에 상기 3 가지 쇄석 10g을 넣어 각각 12시간, 36시간, 48시간, 72시간, 84시간, 96시간씩 침지시킨 후 각 침출수 200㎖을 멸균처리된 용기에 담아 경북 농업기술원내 수질분석팀에 의뢰하였으며, 그 결과는 하기 표 2에 나타내었다.
시간 | 크기 | pH | EC | K | Ca | Mg | Na | Cl | SO4 | NH4-N | NO3-N | Fe | P |
12 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.23 | 7.99 | 28.0 | 10.6 | 10.9 | 20.1 | 28.6 | 0.23 | 2.61 | 0.56 | 0.21 |
2mm | 7.2 | 0.22 | 7.89 | 27.7 | 10.4 | 10.7 | 20.0 | 28.5 | 0.22 | 2.55 | 0.55 | 0.19 | |
10mm | 7.2 | 0.22 | 7.88 | 27.7 | 10.4 | 10.7 | 20.0 | 28.5 | 0.22 | 2.55 | 0.55 | 0.19 | |
24 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.24 | 8.00 | 28.2 | 10.8 | 11.2 | 20.3 | 28.8 | 0.27 | 2.72 | 0.59 | 0.24 |
2mm | 7.2 | 0.22 | 7.92 | 27.8 | 10.6 | 10.9 | 20.2 | 28.7 | 0.25 | 2.6 | 0.56 | 0.22 | |
10mm | 7.2 | 0.22 | 7.90 | 27.5 | 10.5 | 10.8 | 20.0 | 28.5 | 0.24 | 2.60 | 0.53 | 0.19 | |
36 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.27 | 8.20 | 28.5 | 11.2 | 11.7 | 20.8 | 29.3 | 0.29 | 2.79 | 0.63 | 0.29 |
2mm | 7.2 | 0.24 | 7.95 | 27.9 | 10.8 | 11.0 | 20.3 | 28.9 | 0.27 | 2.71 | 0.61 | 0.25 | |
10mm | 7.2 | 0.23 | 7.92 | 27.7 | 10.7 | 10.9 | 20.1 | 28.7 | 0.24 | 2.64 | 0.59 | 0.22 | |
48 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.29 | 8.70 | 28.9 | 12.0 | 11.9 | 21.5 | 29.9 | 0.32 | 2.83 | 0.69 | 0.35 |
2mm | 7.2 | 0.26 | 8.12 | 28.4 | 10.9 | 11.5 | 20.9 | 29.5 | 0.30 | 2.79 | 0.63 | 0.29 | |
10mm | 7.2 | 0.24 | 8.10 | 27.9 | 10.8 | 11.2 | 20.7 | 29.2 | 0.27 | 2.69 | 0.64 | 0.25 | |
60 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.34 | 8.95 | 29.9 | 12.8 | 12.3 | 22.3 | 31.5 | 0.39 | 2.95 | 0.76 | 0.39 |
2mm | 7.2 | 0.29 | 8.45 | 29.6 | 11.5 | 11.9 | 21.3 | 30.8 | 0.35 | 2.83 | 0.69 | 0.32 | |
10mm | 7.2 | 0.27 | 8.31 | 28.4 | 11.0 | 11.7 | 21.0 | 30.3 | 0.31 | 2.72 | 0.65 | 0.26 | |
72 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.36 | 9.24 | 30.9 | 13.4 | 13.5 | 23.4 | 32.8 | 0.45 | 3.48 | 0.84 | 0.45 |
2mm | 7.2 | 0.32 | 8.57 | 30.2 | 11.9 | 12.7 | 21.9 | 31.2 | 0.39 | 3.32 | 0.76 | 0.41 | |
10mm | 7.2 | 0.30 | 8.35 | 29.5 | 11.5 | 12.1 | 21.7 | 30.7 | 0.37 | 3.84 | 0.75 | 0.39 | |
84 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.36 | 9.24 | 30.9 | 13.4 | 13.5 | 23.4 | 32.8 | 0.45 | 3.49 | 0.84 | 0.46 |
2mm | 7.2 | 0.32 | 8.57 | 30.2 | 11.9 | 12.7 | 21.9 | 31.2 | 0.39 | 3.32 | 0.76 | 0.41 | |
10mm | 7.2 | 0.30 | 8.35 | 29.5 | 11.5 | 12.1 | 21.7 | 30.7 | 0.38 | 3.85 | 0.75 | 0.40 | |
96 | 4.5㎛ | 7.2 | 0.36 | 9.24 | 30.9 | 13.4 | 13.5 | 23.4 | 32.8 | 0.45 | 3.48 | 0.84 | 0.46 |
2mm | 7.2 | 0.32 | 8.57 | 30.2 | 11.9 | 12.7 | 21.9 | 31.2 | 0.39 | 3.32 | 0.76 | 0.42 | |
10mm | 7.2 | 0.30 | 8.35 | 29.5 | 11.5 | 12.1 | 21.7 | 30.7 | 0.37 | 3.84 | 0.75 | 0.40 |
(단위 : 염류 농도 ds/m, 기타 ㎎/L)
상기 분석 결과 페그마타이트의 크기에 있어서 각 시간대별로 4.5㎛가 다른 크기보다 각 원소별 침출 함량이 가장 많았으며, 그 다음이 직경 2㎜ 크기의 페그마타이트의 각 원소별 침출 함량이 많았고, 가장 입자 크기가 큰 10㎜ 페그마타이트는 각 원소별로 현저하게 침출 함량이 떨어졌다. 따라서 유용성분의 효과를 극대화하기 위해서는 가급적 작은 입자의 크기로 페그마타이트를 분말화하여 침출수를 얻는 것이 바람직함을 알 수 있다.
pH의 변화는 시간대별로 변화가 없었으며 각 크기별로 72시간 경과 후에 염류 농도, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨, 염소, 황, 질소 (암모늄태 질소, 질산태 질소), 철, 인 등 모든 성분들의 침출양이 최대치가 되었다.
4.5㎛ 페그마타이트 침출수에서 72시간 경과 후부터 84 시간, 96시간까지의 침출 성분의 용해도에는 변화가 없었는데 이것으로 보아 페그마타이트 침출 작용은 72 시간 내에 모두 종료됨을 알 수 있었다. 인산의 침출 수지는 84 시간 경과 후에는 0.005㎎/L, 96시간 경과 후에는 0.008㎎/L로 증가하였는데 이 같은 결과는 미량 원소들의 용해도는 미량이나마 조금씩 증가하고 있는 것을 보여준다. 질소의 함량 변화는 72시간 경과 후보다 84시간 경과 후에 암모늄태 질소의 경우 0.004㎎/L, 질산태 질소가 0.006㎎/L만큼 증가하였는데 이 같은 증가가 공기 중의 질소가 용해된 결과인지 페그마타이트 자체내의 질소가 용해된 것인지는 알 수 없었다.
염류 농도는 60시간 경과 후 각 크기별로 최대 값을 보이다가 그 이후에는 별다른 변화를 보이지 않는 것으로 보아 염류농도는 일정시간 이후에는 용해작용이 일어나지 않음을 알 수 있다.
1-3) 페그마타이트 분말 농도별 침출수의 성분 분석
페그마타이트 4.5㎛크기의 분말 2500 메쉬 (mesh)를 각각 0.3%, 0.5%, 1%, 3%, 5%, 10%의 농도로 다르게 하여 최종부피 1ℓ의 pH7.0 지하수에 평균 온도 23℃, 평균 수온 21℃에서 72 시간 침출시킨 후에 각 농도별 상등액 200㎖을 채수하여 경북 농업기술원 수질 분석팀에 성분분석 의뢰하였으며 그 결과는 하기 표 3에 나타내었다.
원소농도(%) | pH | EC | K | Ca | Mg | Na | Cl | S04 | NH4-N | NO3-N | Fe | P |
0.1 | 9.87 | 0.30 | 8.57 | 30.2 | 12.9 | 13.0 | 21.8 | 31.5 | 0.39 | 3.41 | 0.69 | 0.41 |
0.3 | 9.98 | 0.45 | 8.79 | 30.5 | 13.3 | 13.2 | 22.7 | 32.0 | 0.41 | 3.43 | 0.78 | 0.43 |
0.5 | 9.98 | 0.36 | 9.24 | 30.9 | 13.4 | 13.5 | 23.4 | 32.8 | 0.45 | 3.48 | 0.84 | 0.45 |
1 | 9.98 | 0.36 | 9.24 | 30.9 | 13.4 | 13.5 | 23.4 | 32.8 | 0.45 | 3.48 | 0.84 | 0.49 |
5 | 9.98 | 0.36 | 9.24 | 30.9 | 13.4 | 13.5 | 23.4 | 32.8 | 0.45 | 3.48 | 0.84 | 0.49 |
(단위 : 염류 농도 ds/m, 기타 ㎎/L)
상기 실험 결과 농도 0.5%에서 9개 원소 (칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨, 염소, 황, 암모늄태질소, 질산태질소, 철분)가 대조군에 대한 비교 최대치를 보였으며. 0.3%에서 염류 농도가, 1%에서 인(P) 함량이 비교최대치를 보였다. 이같은 결과는 농도에 따라 각 원소들의 지하수와의 반응이 다른 데서 기인하는 것으로 해석된다.
pH의 변화는 0.1%에서 9.87이고 0.3%에서는 9.98이며 그 이후에는 변화가 없었으므로 농도의 변화에 별 영향을 받지 않는 것으로 나타났다.
<실시예 2> 다양한 용매를 이용한 페그마타이트 침출액의 제조
경북 문경시에서 채광한 페그마타이트 원석을 잘게 부수고 막자 사발을 이용하여 미세한 분말로 만든 다음, 물, 열수, 메탄올 및 에탄올을 이용하여 페그마타이트 침출액을 제조하여 이후의 항균 효과 및 질병 억제 효과 실험에 사용하였다.
2-1) 페그마타이트의 증류수 침출액 제조
증류수 침출액을 제조하기 위해 상기 페그마타이트 분말 10g을 증류수 180㎖가 들어 있는 비이커에 넣고 100 rpm, 실온 22℃에서 36시간 동안 교반하여 추출하였다. 원심분리하여 상등액을 분취한 후 구멍 크기가 0.45㎛인 밀리포아 필터 (millipore filter)로 여과하여 멸균된 용기에 담아 4℃에 보관하였다.
2-2) 페그마타이트의 열수 침출액 제조
열수 침출액을 제조하기 위해 상기 페그마타이트 분말 10g을 증류수 180㎖가 들어 있는 비이커에 넣고 혼합한 후, 100℃에서 1시간 동안 중탕하였다. 상기 용액을 식힌 후 10,000 ×g에서 15 분간 원심분리하여 상등액을 분취하고, 이를 구멍 크기가 0.45㎛인 밀리포아 필터 (millipore filter)로 여과하여 멸균된 용기에 담아 4℃에 보관하였다.
2-3) 페그마타이트의 에탄올 침출액 제조
무수에탄올 침출액을 제조하기 위해 페그마타이트 분말 10g을 무수 에탄올 180㎖가 들어 있는 삼각 플라스크에 넣고 파라 필름으로 밀봉한 후 100 rpm에서 6시간 동안 교반하면서 추출하였다. 상기 용액을 10,000 ×g에서 15 분간 원심분리하여 상등액을 분취한 다음, 이를 비이커에 넣고 증발시킨 후 증발된 양만큼의생리식염수를 첨가하였다.
2-4) 페그마타이트의 메탄올 침출액 제조
상기 실시예 1-3)과 동일한 방법으로 페그마타이트 메탄올 침출액을 제조하되, 무수 에탄올 대신 메탄올을 사용하였다.
<실시예 3> 페그마타이트 침출액의 항균성 검정
3-1) 항균성 검정을 위한 배지의 제조
병원균에 대한 최소 생육 저지 농도 시험용 배지로 사용하기 위해 뮐러-힌튼 액체 배지 (Muller-Hinton Broth; MHB) 분말 (Difco Lab) 21g을 증류수 1ℓ와 혼합하여 녹인 후 고압 습윤 멸균기를 이용하여 121℃에서 15 분간 멸균한 배지를 제조하였다.
3-2) 항미생물 검정을 위한 어류 질병 유발 균주의 선택
항미생물 검정을 위한 어류 질병 유발 균주는 양식 환경에서 가장 빈번히 분리되는 대표적인 9 종의 병원균 (부경대학교 수산생명의학과 어병예방학 연구실)을 TSA (Tryptic Soy Agar) 평판 배지에 27℃, 24 시간 배양하여 실험에 사용하였다. 본 발명에 적용된 병원 미생물 항목은 하기 표 4에 나타내었다. 병원균은 생리식염수 (0.85%, NaCl 첨가액)를 사용하여 맥팔렌드 (MacFarland) No. 0.5 용액의 농도로 탁도를 조정한 다음 시험에 사용하였다.
No. | 병원균 | 출처 | |
숙주 | 공급 기관 | ||
1 | Staphylococcus sp. | 조피볼락 | 부경대학교 |
2 | Streptococcus iniae | 넙치 | 부경대학교 |
3 | Edwardsiella tarda | 넙치 | 부경대학교 |
4 | Escherichia coli | 인간 | 한국미생물보존센터 |
5 | Aeromonas hydrophila | 잉어 | 부경대학교 |
6 | Vibrio harveyi | 조피볼락 | 부경대학교 |
7 | Vibrio alginolyticus | 넙치 | 부경대학교 |
8 | Pseudomonas sp. | 해수 | 부경대학교 |
9 | Listobella anguillarum | 은어 | 부경대학교 |
3-3) 최소 생육 저지 농도 (Minimum Inhibitory Concentration, MIC)의 측정
상기 실시예 1에서 제조한 다양한 용매에 대한 페그마타이트 침출액의 시험균에 대한 MIC는 96웰 마이크로플레이트를 이용한 액체 배지 희석법 (Gerardet al., Microbiology5 ed. 508-509, 1995)으로 측정하였다. 즉, 뮐러-힌튼 액체 배지 (MHB)를 각 웰에 100㎕씩 넣은 후 첫번째 웰에 각 침출액을 100㎕씩 첨가하고, 상기 혼합액을 2 배씩 단계 희석한 후 각 시험균의 현탁액을 50㎕식 첨가하여 가볍게 교반한 다음 27℃에서 24 시간 동안 배양하였다.
다양한 용매에서 추출된 페그마타이트 침출액이 어류 질병을 일으키는 병원균에 미치는 항균 효과를 나타내는 최소 생육저지 농도는 페그마타이트 침출액의 희석 배율로 표시하여 하기 표 5에 나타내었으며, 최소 생육저지 농도 (MIC)는 세균의 증식에 따른 액체 배지의 탁도를 육안으로 관찰하여 세균을 첨가하지 않은 음성 대조군 웰과 동일한 탁도를 나타내는 페그마타이트 침출액의 최저 희석 배수 값으로 결정하였다.
순번 | 병원균 | 최소생육저지농도(페그마타이트 침출액의 희석배수) | |||
증류수추출 | 열수추출 | 에탄올추출 | 메탄올추출 | ||
1 | Staphylococcus sp. | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Streptococcus iniae | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Edwardsiella tarda | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Escherichia coli | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Aeromonas hydrophila | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | Vibrio harveyi | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Vibrio alginolyticus | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Pseudomonas sp. | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Listobella anguillarum | 1 | 1 | 1 | 1 |
병원 균주에 따라 페그마타이트 침출액의 항균 효과에 정도의 차이는 있었으나 실험에 사용된 모든 병원 균주에 대해 페그마타이트 침출액은 생육 저지 효과가 있었으며, 특히, 스태필로코커스 종 (Staphylococcussp.), 스트렙토코커스 이니에 (Streptococcus iniae), 비브리오 하베이 (Vibrio harveyi) 및 슈도모나스 종 (Pseudomonas sp.)은 페그마타이트 침출액을 2배 이상 희석하였을 때에도 병원 균주에 대한 생육 저지 효과를 나타내었다. 한편, 추출용매에 따른 생육 저지 효과의 차이는 스트렙토코커스 이니에의 경우 에탄올이나 메탄올 침출액의 항균 효과가 열수 침출액이나 증류수 침출액보다 높았으며, 스타필로코커스 종의 경우 열수 침출액보다는 증류수 침출액의 항균 효과가 큰 것으로 나타났다.
<실시예 4> 페그마타이트 침출액의 어류 질병 억제 효과 조사
어체중 13g, 어체장 14㎝ 전후의 미꾸리 (Misgurnus anguillicaudatus)를 시중에서 구입하여 실험에 사용하였다. 자연 감염된 미꾸리의 페사 실험에 사용된 실험 수조는 가로×세로×높이가 40×40×40 ㎤인 유리 사육조와 25×28×50㎤인폴리프로필렌(PP) 재질의 여과조를 사용하였다. 여과조에 페그마타이트 4㎏을 넣고 대조구로 사용한 여과조에는 화강석 4㎏을 넣은 후 각각 65ℓ의 담수를 공급하여 순환 여과조가 되도록 하였다. 여과조를 통과한 물의 회전은 수중 펌프를 이용하였으며 수조 설치 완료 3일 후 실험 어류를 넣었다. 실험구와 대조구의 pH는 각각 7.54 와 7.55였으며, 수온은 20℃를 유지하도록 하였고 각각의 수조에 미꾸리를 10마리씩 수용하여 실험을 수행하였다.
미꾸리는 쉽게 질병이 발생하는 특성이 있어 시중에서 구입한 미꾸리에 대하여 유도된 자연적인 질병 발생에 대한 페그마타이트 침출액의 영향을 5일 동안의 누적 폐사율을 통하여 조사하였다. 상기 조사 결과를도 1에 나타내었다.
페그마타이트를 넣어준 수조에 넣은 미꾸리는 실험 2일 째에 1 마리가 폐사한 이후 전혀 폐사하지 않았으나, 일반 화강암을 넣어준 대조구의 미꾸리는 실험 1일째부터 4일째까지 계속해서 폐사하여 실험 종료시인 6일 째에는 50%의 누적 폐사율을 나타내었다. 또한 폐사한 미꾸리에 대해 내부 장기 (신장, 간장 등)를 적출하여 TSA 배지에 접종하여 원인균을 판정하였다. 판정 결과 실험구 및 대조구에서 자연 폐사한 미꾸리의 내부 장기에서는 에어로모나스 하이드로필리아 (Aeromonas hydrophilia) 균주가 분리되었다.
상기 결과로부터, 다양한 광물질을 함유하고 있는 페그마타이트가 미꾸리에 감염할 수 있는 병원성 세균 또는 일반 세균에 대한 저항성을 부여하는 작용을 한다는 것을 알 수 있다.
<실시예 5> 병원성 세균의 인위적인 감염에 대한 페그마타이트 침출액의 항균 효과 조사
시중에서 구입한 어체중 13g 전후의 건강한 미꾸리를 실험실에서 3일간 순치시킨 후 6 개의 수조에 각각 10 마리씩 나누어 수용하고 26℃ 전후로 수온을 유지하였다. 3개의 실험구 수조에는 1㎏의 페그마타이트를 망에 넣어 수조에 깔았으며 음성 대조구인 나머지 3개의 수조에는 아무런 처리도 하지 않았다.
페그마타이트의 침출액이 미꾸리의 질병 발생 후 폐사 정도에 미치는 효과를 확인하기 위해 에드워드시에라 타르다 (Edwardsiella tarda), 리스토벨라 앵길레럼(Listobella anguillarum) 및 에어로모나스 하이드로필라 (Aeromonas hydrophila) 3 종의 어병 세균으로 미꾸리를 인위적으로 감염시켰다. 인위적 감염에 사용한 상기 3 종의 균주는 다른 균주들에 비해 우리나라 담수 및 해수 양식장에서 그 감염에 대한 피해가 크고 분리 빈도가 높은 균주로서, 상기 균주들에 의한 질병 억제 효과가 확인된다면 어류 양식 등에 있어 질병의 피해를 현저하게 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 감염 실험에 사용한 균주는 부경대학교 수산생명의학과 어병예방학 연구실에 -70℃로 동결보존되어 있던 균주를 TSA 평판 배지에 27℃, 24 시간 배양하여 사용하였다. 상기 병원균으로 페그마타이트 처리 수조와 미처리 수조에 있는 미꾸리를 감염시켰다. 먼저, 미꾸리를 아미노안식향산에틸로 마취시키고, 병원균을 생리식염수에 현탁하여 OD540값이 0.3이 되도록 조정한 후 미꾸리 한 마리당 0.05 ㎖씩 복강 주사하고 대조구로서 처리 수조와 미처리 수조에서 각각 한마리의 미꾸리에 생리식염수를 동량 주사하였다. 주사후 3일간 폐사율을 기록하였으며, 원인균의 재분리 및 동정을 하기 위하여 폐사한 미꾸리의 내부 장기를 분리한 시료를 TSA 배지에서 배양하였다.
페그마타이트를 넣어준 수조와 대조구 수조에서 사육된 미꾸리에 상기 3 종의 어류 병원성 세균을 복강 주사하여 인위감염 시켰을 때의 폐사율을 비교한 결과를 하기 표 6에 나타내었다. 페그마타이트를 넣지 않은 대조구에서 에드워드시에라 타르다에 감염된 미꾸리는 병원균 주사 후 3일째에 100%의 폐사율을 보였으며, 리스토벨라 앵길레럼 및 에어로모나스 하이드로필라에 감염된 미꾸리는 병원균 주사 후 3일째에 각각 75%와 25%의 폐사율을 보인 반면, 페그마타이트를 처리한 미꾸리에 상기 병원성 세균들을 감염시켰을 때에는 전혀 폐사가 일어나지 않았다. 이 같은 결과로부터, 페그마타이트 침출액은 어류 질병 세균의 감염에 대한 질병 억제 효과가 있음을 확인할 수 있었다.
병원성 세균 | 누적 폐사율 (%) | |
페그마타이트 미처리구 | 페그마타이트 처리구 | |
에드워드시에라 타르다 | 100 | 0 |
리스토벨라 앵길레럼 | 75 | 0 |
에어로모나스 하이드로필라 | 25 | 0 |
대조구 | 0 | 0 |
우리 나라의 담수 및 해수 양식장에서 인위 감염 실험에 사용된 상기 균주들에 의한 피해 정도가 크고 그 분리 빈도가 높으며, 페그마타이트 침출액에 의한 상기 균주들의 생육 억제 효과가 실험에 사용한 다른 균주들에 비해 낮은 데도 불구하고 페그마타이트 침출액 처리에 의해 상기 균주들의 감염으로 인한 폐사율이 감소한 것을 볼 때 페그마타이트를 이용하는 본 발명의 방법에 의해 상기 균주들을 비롯한 기타 병원성 미생물에 의한 양식 용수의 오염으로 야기되는 문제를 효과적으로 해결할 수 있을 것으로 기대된다.
<실시예 6> 페그마타이트의 독성 여부 및 중금속 해독성 조사
6-1) 페그마타이트의 독성 여부 조사
페그마타이트를 사용하였을 경우 인체에 무해한지를 조사하였다. 조상 대상으로는 페그마타이트 분말을 0.5% 농도로 첨가한 사료를 사용하였으며, 토끼와 마우스에 대하여 6주간 급여한 후 동물의 폐사 및 장기 이상 여부를 관찰한 결과, 페그마타이트 분말이 동물에 대해 유독하거나 해를 끼치지 않음을 확인하였다.
6-2) 중금속 해독성 조사
계명 대학교 의과대학 생리학 교실에 의뢰하여 페그마타이트의 중금속 해독능을 조사하였다. 중금속이 포함된 원액을 제조하여 페그마타이트 분말 또는 원석 10%를 혼합하여 24시간 처리 후 증금속 함량을 측정한 결과 페그마타이트를 처리할 경우 상당량의 중금속이 제거됨을 확인하였다. 즉, 하기 표 7에 나타난 바와 같이 페그마타이트를 처리할 경우 납 또는 카드뮴은 10분의 1 내지 100 분의 1 수준으로 감소하였으나 크롬의 경우는 전혀 영향을 받지 않았다.
중금속 | 페그마타이트 분말 처리 | 페그마타이트 덩어리 처리 | ||
중금속원액 | 페그마타이트 처리액 | 증금속원액 | 페그마타이트처리액 | |
납(Pb)(ppm) | 0.04 | 0.0046 | 0.04 | 0.006 |
0.04 | 0.0056 | 0.04 | 0.0042 | |
0.1 | 미검출 | 0.1 | 0.034 | |
0.1 | 0.0039 | 0.1 | 0.0167 | |
0.5 | 0.051 | 0.5 | 초과 | |
카드뮴(Cd)(ppm) | 0.01 | 0.0007 | 0.01 | 0.0066 |
0.1 | 0.002 | 0.1 | 0.0077 | |
0.5 | 0.0949 | |||
크롬(Cr) | 영향없음 |
6-3) 페그마타이트 침출수의 중금속 함량 조사
페그마타이트 침출수의 중금속 함량을 측정한 결과, 하기 표 8에서 알 수 있는 바와 같이 본 발명의 페그마타이트는 납, 카드뮴 또는 수은과 같은 유해 중금속의 함량이 매우 낮아 동물 사료의 첨가물로 사용하기에 적합하며 인체에도 무해함을 확인하였다.
납 (Pb) | 카드뮴 (Cd) | 수은 (Hg) | |
법적 기준치(대한사료협회) | 30 ppm이하 | 50 ppm이하 | 500 ppb이하 |
페그마타이트 | 10.99 ppm | 3.4 ppm | 3.6 ppb |
본 발명의 페그마타이트 침출액을 공급하거나 양식 용수에 페그마타이트 원석을 침지시키는 방식으로 페그마타이트를 이용하여 어류를 양식함으로써 양식 어류에 큰 해를 미치는 병원성 미생물의 감염으로 인한 질병의 억제 및 치료에 우수한 효과를 얻을 수 있으며, 상기 방법은 처리가 간단하고 양식 어류 및 소비자인인간에 해가 없으며 중금속 해독능을 가진다는 장점을 갖는다.
Claims (13)
- 페그마타이트 원석 또는 페그마타이트 침출액을 양식 용수에 첨가함으로써 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 1항에 있어서, 페그마타이트 침출액은 페그마타이트를 분말화한 후 물 또는 유기 용매에 침지시켜 얻은 상등액인 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 2항에 있어서, 페그마타이트 침출액은 증류수 침출액, 열수 침출액, 에탄올 침출액, 메탄올 침출액 또는 이들의 혼합물인 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 2항에 있어서, 페그마타이트 침출액은 10 mm 이하의 크기를 갖는 페그마타이트 분말을 물 또는 유기용매에 침지시킨 후 상등액을 회수하여 얻는 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 2항에 있어서, 페그마타이트 침출액은 페그마타이트 원석 또는 분말을 물 또는 유기용매에 12∼72시간 침지시킨 후 상등액을 회수하여 얻는 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 2항에 있어서, 페그마타이트 침출액은 페그마타이트 분말을 물 또는 유기용매에 대해 0.1∼10 중량%의 농도로 침지시킨 후 상등액을 회수하여 얻는 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 1항에 있어서, 페그마타이트 침출액을 양식 용수의 0.5∼10 중량% 농도로 적용하는 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 1항에 있어서, 병원성 세균으로 인한 질병은 스태필로코커스 종 (Staphylococcus sp.), 스트렙토코커스 이니에 (Streptococcus iniae), 에드워드시에라 타르다 (Edwardsiella tarda), 대장균 (Escherichia coli), 에어로모나스 하이드로필라 (Aeromonas hydrophila), 비브리오 하베이 (Vibrio harveyi), 비브리오앨지노리티쿠스 (Vibrio alginolyticus), 슈도모나스 종 (Pseudomonas sp.) 및 리스토벨라 앵길래럼 (Listobella anguillarum)을 포함하는 그룹 중에서 선택되는 1 이상의 병원성 세균에 의한 질병인 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 제 1항에 있어서, 페그마타이트 원석을 급수조나 사육조에 설치하여 페그마타이트의 유용 성분을 포함하는 침출액을 양식 용수로 공급하는 것을 특징으로 하는, 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병을 예방 및 치료하는 방법.
- 페그마타이트 분말 또는 침출액을 포함하는 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병 예방 및 치료용 조성물.
- 제 10항에 있어서,병원성 세균은 스태필로코커스 종 (Staphylococcus sp.), 스트렙토코커스 이니에 (Streptococcus iniae), 에드워드시에라 타르다 (Edwardsiella tarda), 대장균 (Escherichia coli), 에어로모나스 하이드로필라 (Aeromonas hydrophila), 비브리오 하베이 (Vibrio harveyi), 비브리오 앨지노리티쿠스 (Vibrio alginolyticus), 슈도모나스 종 (Pseudomonas sp.) 및 리스토벨라 앵길래럼 (Listobella anguillarum)을 포함하는 그룹 중에서 선택되는 1 이상인 것을 특징으로 하는 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병 예방 및 치료용 조성물.
- 제10항 또는 제11항에 있어서,페그마타이트 분말은 직경이 10 mm 이하인 것을 특징으로 하는 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병 예방 및 치료용 조성물.
- 제10항 또는 제11항에 있어서,상기 조성물은 어류의 사료로서 사용되는 것을 특징으로 하는 병원성 세균의 감염으로 인한 어류의 질병 예방 및 치료용 조성물.
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Citations (3)
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Patent Citations (3)
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KR20000053762A (ko) * | 2000-04-03 | 2000-09-05 | 민병서 | 광물미립자와 포말분리장치를 이용한 어류 사육수의순환여과식 어류양식방법 및 그 장치 |
KR20010102752A (ko) * | 2000-05-08 | 2001-11-16 | 김형락 | 어류 병원성 세균과 바이러스의 감염 예방 및 치료를 위한δ-아미노레불린산의 신규한 용도 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101933072B1 (ko) * | 2018-07-09 | 2018-12-27 | 동의대학교 산학협력단 | 어류용 사료 조성물 |
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