The characteristics of black pearl cultured using Pen shell (Atrina pectinata)

키조개(Atrina pectinata)를 이용하여 양식한 흑진주의 특성평가

  • Lee, Jeong-Im (Department of Gemological Engineering, Dongshin university) ;
  • Kim, Pan-Chae (Department of Gemological Engineering, Dongshin university)
  • 이정임 (동신대학교 보석공학과) ;
  • 김판채 (동신대학교 보석공학과)
  • Published : 2008.10.31

Abstract

Pearl is the organic gemstone which does not come from mines but from the biomineralization inside mollusc. Mollusc with nacre on inner surface of the shell is inevitable to make pearl. In this paper we researched and analyzed the pearls cultured using Pen shell (Atrina pectinata) which is not used in pearl farming industry but has potential to make pearls because it has thick and beautiful nacre inside the shell. SEM analysis was conducted to reveal the pattern of nacre on the Atrina pectinata pearl. Specific characteristics as sea-water pearl are detected by further analysis with ED-XRF. Aragonite specific peaks such as $1083cm^{-1}$ and $705cm^{-1}$ were shown by Raman analysis. UV-Vis analysis of Atrina pectinata pearl showed different pattern of spectrum compared with Pinctada margaritifera pearl. The reason for this discrepancy is assumed by the metabolic difference of each species.

진주는 유기질 보석의 일종으로서, 광산에서 발굴하는 보석이 아니라, 연체동물(Mollusc)의 내부에서 생광물화(biomineralization)의 결과로 얻어지는 고부가가치 상품이다. 이러한 진주를 생산해 낼 수 있기 위해서는 연체동물 내부의 패각 안쪽에 진주층(nacre)이 존재해야 하는데, 이에 본 연구에서는 기존의 진주양식에 사용되지는 않지만, 패각 안쪽 진주층이 두텁고 아름다운 색을 지니고 있어 충분히 진주 양식의 가능성을 보이는 키조개(Atrina pectinata)를 이용하여 새로운 양식 진주를 개발하고자 조사, 분석하였다. 주사전자현미경을 통해 키조개(Atrina pectinata)를 모패로 사용하여 양식된 흑진주의 진주층을 관찰한 결과, 이매패 진주층에서 나타나는 Aragonite형 탄산칼슘 층의 특징적인 다각형 판상구조가 관찰되였다. 또한 구체적인 특징을 알아보기 위해 분석한 결과, ED-XRF를 통해 해수 진주의 특징적 원소가 검출되었고, Raman 분석에서는 Aragonite의 특징적 $1083cm^{-1}$, $705cm^{-1}$ peak가 검출되었다. 그러나, UV-Vis 스펙트럼 분석에서는 흑접패(P. margaritifera) 흑진주와는 다른 요인에 기인하는 발색 양상임을 예상하게 했으며 이는 흑진주를 생산하는 모패의 종이 다르기 때문으로 생각된다.

Keywords

References

  1. Julyan H.E. Cartwright and Antonio G. Checa, "The dynamics of nacre self-assembly", J.R. Soc. Interface 4 (2007) 491 https://doi.org/10.1098/rsif.2006.0188
  2. G. Mayer, "Rigid biological systems as models for synthetic composites", Science 298 (2005) 1144
  3. A.P. Jackson, J.F.V. Vincent and R.M. Turner, "The mechanical design of nacre", Proc. R. Soc. B. 234 (1988) 415 https://doi.org/10.1098/rspb.1988.0056
  4. Antonio G. Checa and Alejandro B. Rodriguez Navarro, "Self-organisation of nacre in the shells of Pterioda", Biomaterials 26 (2004) 1071 https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.04.007
  5. Kenneth Simkiss and Karl M. Wilbur, "Biomineralization", Academic press, Inc., San Diego, California (1989) 230
  6. KORDI, "A study on the resources development of blacklip pearl oyster in Southwestern Pacific", Korea (2000) 14
  7. S.J. Lee, K.S. Min, B.G. Kim, C.M. An, S.M. Ju and J.S. Lee, "Gonad Development and Gametogenic Cycle of the Pen Shell, Atrina pectinata (Bivalvia: Pinnidae)", J. Kor. Fish. Soc. 39 (2006) 398 https://doi.org/10.5657/kfas.2006.39.5.398
  8. A. Comfort, "Acid-soluble pigments of molluscan shells", Biochem J. 44 (1949) 111 https://doi.org/10.1042/bj0440111
  9. Y.C. Kim, "A Study on the method of gem identification and diamond grading using the advanced analysis instruments", Dept. of Gemological Engineering, Dongshin University (2003) 128
  10. Jung Uk Oh, :A Study on the characterization of the seawater pearls and freshwater pearls", Dept. of Gemological Engineering, Dongshin University (2003) 86
  11. Debra Johnson, Peter Larsen, Jerry Fluellen, Douglas Furton and Stephanie A. Schaertel, "A modular raman spectrometer for solids", The Chemical Educator 13 (2008) 82
  12. H.G.M. Edwards and J.M. Chalmers, "Raman spectroscopy in archaeology and art history", Royal Society of Chemistry, Cambridge UK (2005)