<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ScholarWorks Community:</title>
    <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/9828</link>
    <description />
    <pubDate>Sun, 03 May 2026 02:21:06 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-05-03T02:21:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>CMOS 이미지 센서 기반 딥러닝 영상분석을 통한 현장형 생태독성평가 플랫폼 개발</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11351</link>
      <description>Title: CMOS 이미지 센서 기반 딥러닝 영상분석을 통한 현장형 생태독성평가 플랫폼 개발
Authors: Shin, Sang Hoon; Lim, Hee Jin; Han, Hae Hee; Back, Jong In; Park, Jae Jin; Lee, Moonjin; Seo,Sung Kyu
Abstract: 해양으로 배출되는 화학물질은 생태계와 인류 보건에 중대한 위험을 초래한다. 기존 생태독성평가는 배양, 노출, 관찰, 통계 처리에 장시간이 소요되고 장비·인력 의존도가 높아, 사고 대응 및 현장 모니터링에 한계가 있다. 이에 본 연구는 CMOS 이미지 센서 기반 디지털 인라인 홀로그램 이미지와 딥러닝 영상분석을 결합한 현장형 생태독성평가 플랫폼(Cellytics)을 제안한다. 본 연구의 플랫폼은 단색 LED, 시료, CMOS 이미지 센서로 구성된 휴대형 디지털 인라인 홀로그래피(DIH) 촬영 모듈과 YOLOv9 기반 경량 분석 파이프라인, 온디바이스 판독 소프트웨어로 이루어지며, 현장에서 촬영, 분석, 판독을 10분 이내에 완료하도록 설계되었다. 미세조류는 독성 노출 후 5분 이내에 취득한 이미지에서 SMD 등 형태 변화 지표를 추출하였고, 로티퍼는 독성 투여 직후 2분간 취득한 영상으로부터 총이동거리, 평균속도, 정지 비율, 가속도를 포함한 11개 이동성 지표를 산출하였다.</description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11351</guid>
      <dc:date>2025-11-27T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>위험유해물질에 대한 Aliivibrio fischeri 기반 생물발광저해에 대한 연구</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11409</link>
      <description>Title: 위험유해물질에 대한 Aliivibrio fischeri 기반 생물발광저해에 대한 연구
Authors: 박철우; 한병훈; 이동권; Choi, Hoon; Lee, Moonjin
Abstract: 1. 개요 및 연구목적 * First Author : cwpark@dongmoonent.co.kr, 010-4113-6064
 †Corresponding Author : dklee@dongmoonent.co.kr, 010-5387-9560

본 연구는 MSDS 상에 독성정보가 기재되지 않았거나 선행연구 데이터가 부족한 HNS 물질을 대상으로 Aliivibrio fischeri의 생물발광 저해도를 평가하였다. 이를 통해 HNS의 기초 생물학적 독성데이터를 구축하고, 향후 해양환경 모니터링 시스템 개발에 활용 가능한 기초자료를 확보하고자 하였다.

2. 연구방법
Aliivibrio fischeri는 ISO 11348에 제시된 표준균주인 NRRL B-11177을 사용하였다. 발광 측정은 Aqua Science사의 BioLight Toxy 루미노미터로 수행하였다. 각 물질의 노출시간은 30분으로 고정하였으며, 염분에 의한 과대평가를 방지하기 위해 HNS 용액은 2 % NaCl을 용매로 제조하였다. 제조된 시료는 단계적 희석(series dilution)을 통해 농도 구배를 형성하였고, 발광저해도를 측정하여 용량？반응 곡선을 작성한 뒤, 50 % 발광저해를 유발하는 농도(EC？？)를 통계적으로 추정하였다.

3. 결과 및 고찰
Phenol은 약 30？50 mg/L에서 50 % 발광저해가 나타나 가장 높은 독성을 보였으며, Dichloromethane은 100？200 mg/L, Trichloroethylene은 200？350 mg/L, Chloroform은 700？1200 mg/L 구간에서 각각 50 % 저해가 추정되었다. 반면 1,4-Dioxane은 약 1 000？1500 mg/L, Methyl ethyl ketone은 5000 mg/L 이상에서야 저해가 관찰되어 상대적으로 낮은 독성을 보였다. 이러한 결과는 발광박테리아를 이용한 발광저해도 평가가 HNS 물질의 급성독성 평가에 유효하며, 해양환경 조건에서도 안정적으로 적용 가능함을 보여준다.

4. 결 론
Aliivibrio fischeri를 이용한 발광저해도 시험을 통해 HNS 물질의 농도 의존적 독성 반응을 확인하였으며, 시험은 ISO 11348 기준을 충족하였다. 본 결과는 발광저해도 기반 생물검정법이 HNS의 독성특성 평가와 해양수질 모니터링 시스템 개발에 활용될 수 있음을 제시한다.</description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11409</guid>
      <dc:date>2025-11-27T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>1,4-다이옥산과 염소계 용매에 대한 해수 분석법 개발 및 현장 적용의 평가</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11403</link>
      <description>Title: 1,4-다이옥산과 염소계 용매에 대한 해수 분석법 개발 및 현장 적용의 평가
Authors: 강민구; 오진수; 김기범; Choi, Hoon; Lee, Moonjin
Abstract: 1,4-다이옥산(1,4-dioxane)은 다양한 산업분야에서 염소계용매(chlorinated solvent)의 안정제 및 용매로 사용되었으며, 산업 공정 중 부산물로도 발생한다. 환경으로 유입된 1,4-다이옥산은 높은 수용성 및 긴 수중 반감기(1~6개월)로 인해 수계를 따라 장거리로 이동하는 특성을 보인다. 육상 및 해양 산업시설에서 배출된 1,4-다이옥산의 최종목적지는 해양으로, 해양생물에 대한 생태 독성 영향이 우려됨에도 불구하고, 현재까지 해수 중 1,4-다이옥산의 분석법은 확립되지 않았다. 본 연구에서는 1,4-다이옥산과 염소계용매에 대한 분석법 및 연구 동향을 파악하기 위해 문헌조사를 수행하였으며, 해수 중 분석법 개발을 위해 기존 문헌들을 기반으로 한 분석법을 현장에 적용하여 검증하였다. 분석법은 문헌을 활용한 고체상추출(soild phase extraction, SPE)과 가스크로마토그래피-질량분석기(gas chromatography-mass stectrometeryspectrometry)을 이용한 방법으로 수행하였다. 이후 해당 분석 절차에 대해 방법검출한계(method detection limit, MDL)와 정확도(accuracy), 정밀도(precision)를 통해 적용성을 검증하였다. 확립된 분석법을 이용하여 마산만 하천, 연안 해역, 정수처리장 배출 지점을 대상으로 현장 적용하여, 1,4-다이옥산과 염소계용매의 공간 분포와 오염원에 대해 추정하였다.</description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11403</guid>
      <dc:date>2025-11-27T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>비표적 스크리닝 기반 해양 산업시설 HNS 영양단계별 생물농축</title>
      <link>https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11410</link>
      <description>Title: 비표적 스크리닝 기반 해양 산업시설 HNS 영양단계별 생물농축
Authors: 신만공; 목소리; Choi, Hoon; Lee, Moonjin; 문효방
Abstract: 1. 개요 및 연구목적 * First Author : healshinmg667@gmail.com, 031-400-4232
 †Corresponding Author : hbmoon@hanyang.ac.kr, 031-400-5534

산업 구조의 고도화로 인해 다양한 화학물질이 생산·사용·배출되면서, 해양으로 유입되는 오염물질의 경로가 복잡해지고 있다. 이로 인해 해양 생태계 내 HNS(Hazardous and Noxious Substances)의 잔류 및 생물농축 가능성 또한 높아지고 있다. 본 연구는 해양 산업시설 인근 해역을 대상으로 영양단계별 생물 시료를 비표적 스크리닝을 수행하여, 다양한 영양단계에서 공통적으로 검출되는 HNS 잔류 추정물질을 도출하고 이들의 농축 특성을 규명하고자 하였다. 이를 통해 산업기원 HNS의 생물 내 이동 및 축적 경향을 파악하고, 향후 해양 생태계 기반의 우선 관리물질 선정을 위한 기초자료를 제시하고자 한다.

2. 연구방법
본 연구에서는 해양 산업시설 주변해역에 서식하는 생물을 대상으로 비표적 스크리닝을 수행하여, HNS의 영양단계별 농축 특성을 평가하였다. 시료는 2023년 부산 연안(n = 20)과 2024년 인천 연안(n = 20)에서 채취된 어류, 연체동물, 갑각류 등 다양한 영양단계의 생물로 구성되었다. 각 시료는 전처리 후 기체크로마토그래피-비행시간형 질량분석기(GC-TOF/MS)를 이용해 비표적 분석을 수행하였으며, 검출된 화합물은 화학물질등록번호(CASRN)를 기반으로 동정하였다. 생물 종 간 공통적으로 검출된 물질을 HNS 잔류 추정물질로 정의하고, 각 물질의 상대 감도와 생물의 영양단계 간의 상관관계를 분석하였다. 이를 통해 영양단계 증가에 따른 화합물의 농축 경향을 평가하고, 해양 생태계 내에서 축적 가능성이 높은 HNS 후보물질을 도출하였다.

3. 결과 및 고찰
생물 시료의 비표적 분석 결과, 다양한 HNS가 검출되었으며 일부 물질은 여러 영양단계에서 공통적으로 확인되었다. 방향족 화합물과 인계 난연제 계열 물질은 영양단계가 높은 생물에서 높은 검출 경향을 보여, 먹이망을 통한 농축 가능성을 시사하였다. 반면 일부 화합물은 하위 영양단계에서만 검출되어 일시적 노출 특성이 나타났다. 이러한 결과는 비표적 스크리닝이 해양 생태계 내 HNS 잔류 및 전이 가능 물질을 탐지하는 데 유효함을 보여준다.

4. 결 론
본 연구는 비표적 스크리닝을 통해, 해양생물 영양단계별로 공통 검출되는 HNS 잔류 추정물질을 도출하였다. 이를 통해 비표적 분석이 해양 생태계 내 HNS의 생물농축 및 전이 가능성을 평가하고, 우선 관리가 필요한 후보물질을 식별하는 효과적인 접근임을 확인하였다. 이러한 결과는 향후 해양 오염물질의 관리 및 규제 정책 수립을 위한 과학적 근거로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.</description>
      <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/11410</guid>
      <dc:date>2025-11-27T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

