Ssylka

Революционный прорыв в биопереработке пластика: бактерии превращают ПЭТ в сырье

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%.
Революционный прорыв в биопереработке пластика: бактерии превращают ПЭТ в сырье
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.


Новое на сайте

10634Как природа раскрывает свои тайны через объектив: итоги World Nature Photography Awards... 10633Как искусственный интеллект совершил прорыв в создании электронных полимеров? 10632Как плазменная резка металла меняет правила промышленной обработки? 10631Как сделать производство этиленоксида безопаснее для планеты? 10630Прорыв в физике: новый никелевый сверхпроводник работает при рекордно высокой температуре 10629Температурный раскол: почему США и Россия по-разному измеряют жар 10628Революционный метод переработки пластика с помощью фиолетового света 10627Прорыв в изучении фотосинтеза: обнаружен уникальный марганцевый кластер 10626Как космические компании соревнуются за господство на орбите в 2025 году? 10625Медицинское исследование черепов викингов раскрывает тайны древних болезней 10624Как новые математические связи раскрывают тайны сильного взаимодействия? 10623Как слабосвязанные катализаторы меняют представление об электрохимии? 10622Прорыв в разработке эффективных катализаторов для водородной энергетики 10621На пороге открытия: следы параллельных вселенных в реликтовом излучении 10620Сенсационное открытие: ядро свинца-208 оказалось не идеальным шаром