Международная группа ученых разработала инновационный метод переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) с помощью термофильных бактерий Clostridium thermocellum. Исследование, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, демонстрирует рекордную эффективность конверсии ПЭТ – 96,7%.

Научный коллектив из Института биоэнергетики и биопроцессов Циндао (Китайская академия наук), Нанкинского технологического университета и Университета Грайфсвальда создал модифицированный биокатализатор на основе живых клеток. В геном C. thermocellum была интегрирована кутиназа из листового компоста (LCC) вместе с гидрофобными модулями.
Процесс биокатализа позволяет превращать ПЭТ в терефталевую кислоту (TPA) при высоких температурах с минимальным накоплением промежуточного продукта MHET. Это существенное улучшение по сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным в Microbial Biotechnology, где кутиназа экспрессировалась через плазмиду.
Использование целых клеток в качестве биокатализаторов имеет ряд преимуществ: ферменты производятся непосредственно в процессе, рабочий процесс упрощается, а эффективность крупномасштабной переработки повышается.
Технология решает несколько глобальных проблем одновременно: сокращает пластиковое загрязнение, поддерживает циркулярную экономику, снижает зависимость от нефти и уменьшает выбросы углерода. Особенно важно, что C. thermocellum способен разлагать целлюлозу, что открывает возможности для переработки смешанных текстильных отходов.
Разработанный метод демонстрирует потенциал биотехнологических решений в области утилизации пластиковых отходов. Высокая эффективность конверсии и возможность масштабирования процесса делают его перспективным для промышленного применения.

Изображение носит иллюстративный характер
Научный коллектив из Института биоэнергетики и биопроцессов Циндао (Китайская академия наук), Нанкинского технологического университета и Университета Грайфсвальда создал модифицированный биокатализатор на основе живых клеток. В геном C. thermocellum была интегрирована кутиназа из листового компоста (LCC) вместе с гидрофобными модулями.
Процесс биокатализа позволяет превращать ПЭТ в терефталевую кислоту (TPA) при высоких температурах с минимальным накоплением промежуточного продукта MHET. Это существенное улучшение по сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным в Microbial Biotechnology, где кутиназа экспрессировалась через плазмиду.
Использование целых клеток в качестве биокатализаторов имеет ряд преимуществ: ферменты производятся непосредственно в процессе, рабочий процесс упрощается, а эффективность крупномасштабной переработки повышается.
Технология решает несколько глобальных проблем одновременно: сокращает пластиковое загрязнение, поддерживает циркулярную экономику, снижает зависимость от нефти и уменьшает выбросы углерода. Особенно важно, что C. thermocellum способен разлагать целлюлозу, что открывает возможности для переработки смешанных текстильных отходов.
Разработанный метод демонстрирует потенциал биотехнологических решений в области утилизации пластиковых отходов. Высокая эффективность конверсии и возможность масштабирования процесса делают его перспективным для промышленного применения.