科学家只是设计了可生物降解塑料的细菌

科学家已经修改了细菌,以从简单糖中产生可生物降解的塑料。

来源:ZME科学

韩国的科学家已经设计了塑料的细菌细胞。改良的大肠杆菌(大肠杆菌)细菌产生的塑料被称为聚酯酰胺(豌豆)。与散落的海洋和垃圾填埋场的石油衍生的塑料不同,豌豆是可生物降解的。

大肠杆菌 大肠杆菌)

现在,这是第一次可以被活生物体生物合成。

大肠杆菌细菌。学分:Wikimedia Commons 细菌的塑料 塑料无处不在。 2022年,全球塑料产量达到了40030万吨,其中大部分由石油制成。问题在于,使塑料变得如此吸引人的相同品质(耐用性和低成本)使其成为环境的祸根。这些聚合物中的许多人需要几个世纪的时间来分解,污染生态系统和食物链。 科学家长期以来一直在寻找可生物降解的替代方法。生物聚合物的微生物生产(由活生物体制造的塑料)成为有前途的解决方案。一些细菌自然会将多余的碳变成多羟基烷烃(PHAS),这是一种在环境中分解的聚酯。但是,将聚酰胺(如尼龙)与聚酯的生物降解性结合的豌豆从未在生物学上合成。到目前为止。 多羟基烷烃 本质上,Phas充当能量储备 - 在良好时期时,细菌会在食物变得稀缺时将它们堆积起来。但是,如果可以利用这种生物诀窍用于工业生产该怎么办? 为了实现这一目标,该团队专注于两种关键酶:一种来自梭状芽胞杆菌的酶,该酶以其将分子链接到辅酶A的能力而闻名,而另一个则来自假单胞菌,以前已修改过以扩大其接受分子的范围。当引入大肠杆菌时,这些酶使细菌能够将氨基酸缝合到聚合物中,从而可能形成可生物降解的塑料。 梭状芽胞杆菌 辅酶A 假单胞菌 大肠杆菌 赖氨酸 信用:自然化学生物学。

大肠杆菌细菌。学分:Wikimedia Commons

细菌的塑料

塑料无处不在。 2022年,全球塑料产量达到了40030万吨,其中大部分由石油制成。问题在于,使塑料变得如此吸引人的相同品质(耐用性和低成本)使其成为环境的祸根。这些聚合物中的许多人需要几个世纪的时间来分解,污染生态系统和食物链。

科学家长期以来一直在寻找可生物降解的替代方法。生物聚合物的微生物生产(由活生物体制造的塑料)成为有前途的解决方案。一些细菌自然会将多余的碳变成多羟基烷烃(PHAS),这是一种在环境中分解的聚酯。但是,将聚酰胺(如尼龙)与聚酯的生物降解性结合的豌豆从未在生物学上合成。到目前为止。

多羟基烷烃

本质上,Phas充当能量储备 - 在良好时期时,细菌会在食物变得稀缺时将它们堆积起来。但是,如果可以利用这种生物诀窍用于工业生产该怎么办?

为了实现这一目标,该团队专注于两种关键酶:一种来自梭状芽胞杆菌的酶,该酶以其将分子链接到辅酶A的能力而闻名,而另一个则来自假单胞菌,以前已修改过以扩大其接受分子的范围。当引入大肠杆菌时,这些酶使细菌能够将氨基酸缝合到聚合物中,从而可能形成可生物降解的塑料。 梭状芽胞杆菌 辅酶A 假单胞菌 大肠杆菌
赖氨酸信用:自然化学生物学。