• Title/Summary/Keyword: Brachionus

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담수산 rotifer, Brachionus calyciflorus 내구란의 상품화

  • 박흠기;권오남
    • Korean Aquaculture
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    • v.14 no.1
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    • pp.63-66
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    • 2002
  • 담수산 rotifer, Brachionus calyciflorus는 담수어류의 종묘생산시 초기 자어의 먹이생물로 많이 이용되고 있다. 특히, 이 종의 암컷은 수컷에 관계없이 암컷이 난을 생산하는 처녀생식과 수컷과의 교미에 의해 암컷이 수정란(내구란)을 형성하는 유성생식으로 나뉘어진다. 한편, 유성생식에 의해 형성된 내구란은 두터운 2차 난막으로 싸여져 있어 외부환경이 부화에 적합하지 않으면 강한 내구성을 지니고 있어 휴면 상태를 계속 유지한다. 이러한 내구란은 종의 유전적 형질을 효율적으로 보관할 수 있을 뿐만 아니라 대량배양하기 위한 종자 및 수산 생태 독성학의 실험재료로 이용할 수 있다. 또한 내구란은 Artemia cyst처럼 쉽게 부화시켜 자어에 직접 먹이로 공급할 수 있는 장점으로 인해 rotifer 대량배양에서 오는 유해 세균과 원생동물에 의한 자치어의 2차 감염을 방지 할 수 있다. 이처럼 rotifer, B. calyciflorus 내구란은 여러 가지 용도로 이용 가능하기 때문에 내구란을 대량생산할 수 있는 조건을 규명하는 것도 중요하다. 그리고 생산된 내구란을 사용 목적에 따라서 간편하게 이용하기 위해서는 내구란을 제품으로 만드는 것도 매우 중요하다. 따라서 본 내용은 담수산 rotifer 내구란을 상품화하기 위한 방법으로 내구란의 대량생산과 보존방법에 대해서 설명하고자 한다.

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Observation of Co-Existing Copepods in the Marine Rotifer Mass Culture Tanks (해산 로티퍼 대량 배양 수조에서 관찰되는 코페포다의 혼재 양상)

  • Jung, Min-Min;Kim, Hyowon;Hur, Jun Wook;Kim, Jung;Kang, Kyoung Ho
    • Journal of Marine Bioscience and Biotechnology
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    • v.9 no.2
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    • pp.30-34
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    • 2017
  • Microorganisms are contained filtered sea water that is why we often observed co-existing copepod species in the large-scale rotifer culture tanks. In this study, we investigated about taxonomical study of co-existing copepods in Brachionus rotifer mass culture tanks of several seafarming centers at Jeju-do and Pusan, Korea by microscope. Also, we counted number of copeods and density in 10 mL of cultured sea water and distinguished growing patterns and sex. As results, we can identified 4 species copepods, 2 species of Tisbe, 1 species of Tigriopus and 1 species of Apocyclops.

Characterization of Fatty Acids Extracted from Brachionus rotundiformis Using Lipase-catalyzed Hydrolysis

  • Lee, Jung-Kwon;Kim, Se-Kwon;Byun, Hee-Guk
    • Fisheries and Aquatic Sciences
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    • v.12 no.1
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    • pp.16-23
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    • 2009
  • Lipids were extracted from marine rotifer, Brachionus rotundiformis in order to examine the functionality of lipid enzymatic modification. The fatty acids, palmitic, linoleic, oleic and stearic acids were the dominant forms accounting for approximately 35.8%, 21.5%, 15.9% and 7.7% of the total lipid content, respectively. Lipid fractions were categorized as neutral lipids (38.5%), glycolipids (45.9%) and phospholipids (17.6%), and after extraction from the rotifer were isolated by thin-layer chromatography (TLC) as free fatty acids (FFA), monoacylglycerol (MAG), diacylglycerol (DAG) and triacylglycerol (TAG). The production of polyunsaturated fatty acid (PUFA) concentrate from rotifer lipids was studied using lipase-catalyzed hydrolysis. In addition, rotifer lipids were modified by hydrolysis using lipases such as porcine pancreas, Candida rugosa and Rhizomucor miehei. The lipase from Rhizomucor miehei was effective in extracting linoleic acid (C 18:2), while the lipase from Candida rugosa was effective in palmitic acid (C16:0) extraction.