所謂降解,主要是指在熱、光、機械力、化學試劑、微生物等外界因素作用下,聚合物發生瞭分子鏈的無規則斷裂、側基和低分子的消除反應,致使聚合度和相對分子質量下降。

研究者從一個塑料瓶回收點收集瞭250份被PET(塑料瓶的主要成分)污染的樣本,包括廢水、土壤等等。然後,他們將這些樣本與低密度PET薄膜混合在一起,試圖篩選出能以PET為主要碳源的微生物。

與它們相比,取材自石油的塑料,固然輕便、結實、造價低廉,給我們的生活帶來瞭極大便利,但它們的化學結構對於自然界來說卻是個新鮮玩意兒,怎麼“吃掉”塑料,也是微生物很發愁的事。

全球每年產生幾億噸難以降解的塑料垃圾,對海洋的危害尤其大。因此,雖然很難,但許多科學傢們都在致力於解決這個白色污染問題。

這名字啥意思?不重要,重要的是它竟然肯吃塑料!

負責進行生物降解工作的主要群體是微生物,對它們來說,降解的主要目的是“填飽肚子”。種類繁多的微生物攜帶各式各樣的?類,幫助它們從其他生物不需要的東西中獲得台中高級月子中心能量和營養。

環境污染真殘酷,“逼迫”這些可憐的微生物硬著頭皮啃塑料。

科學傢當然不會這麼看,這項研究最大的意義,在於它告訴人們:自然界中?類的演化速度可能比人類想象的要快!這才是充滿希望的地方。

現在說到“環保”二字,幾乎離不開一個關鍵詞——“可降解”。

對於人類來說,乙二醇和對苯二甲酸是有用的工業原料,即使處理起來,也比處理讓人頭疼的塑料垃圾簡單得多。 看起來,利用微生物來降解塑料似乎有著美好的前景。但實際情況可沒有那麼輕鬆——在小田耕平的實驗中,saka降解一塊小小的塑料薄膜,辛辛苦苦花瞭一個半月的時間,對於全球數以億噸計的塑料垃圾來說,簡直就是杯水車薪。

負責進行生物降解工作的主要群體是微生物。它們吃什麼,就相當於降解在什麼。取材自植物纖維的紙張和佈片,比較容易被降解。而塑料之所以被視為污染環境的材料,就是因為它很難降解——微生物從塑料那裡得不到什麼養分,吃不成。

另一方面,如果我們能夠妥善利用saka,並高效地處理和回收它們的產物,那麼也許,在塑料污染造成更嚴重的後果之前,人類手裡又多瞭一張能打的牌。加油啊,科學傢們!(西維)

生物學台中產後護理中心傢們把目光投向瞭能力強大“分解者”:微生物們能像分解枯枝敗葉一樣消滅塑料嗎?如果可以就真是太好啦!

簡而言之,就是物質被分解成瞭更加基礎和“貼近自然”的成分。

近日,日本京都工藝纖維大學的科學傢台中月子中心月子餐介紹小田耕平所率領的一個課題組有瞭可喜的發現。他們的研究論文剛剛發表在最新一期的《科學》雜志上。

小田耕平的策略是:從塑料污染物密集的地區找找看。要知道,人餓急瞭的時候什麼都會吃一吃,想在那些被“白色污染”佔領的地帶生存,微生物也得相應地演化出一套本事吧?

但是最近,科學傢們欣喜地找到瞭一種能夠緩慢分解塑料的微生物,它有一個很長的名字:Ideo台中坐月子中心價格表nella sakaiensis。

科學傢的環保新發現:找到瞭吃塑料的微生物

在反復、耐心的試驗與等待之後,第46號培養瓶裡,研究者們滿心期待的事情發生瞭—— 在這個培養瓶中的PET薄膜上,一個微生物群落正在逐漸滋長。顯微鏡觀察顯示,這是一個由細菌、原生動物和酵母樣細胞組成的“太歲”。

原標題:找到瞭吃塑料的科學傢的環保新發現:微生物

隨著進一步分離培養,他們找到瞭利用這塊PET薄膜為群落輸送營養的幕後功臣:Ideonella sakaiensis(名字太長瞭,姑且簡稱它“saka”吧)。這是一種革蘭氏陰性的β-變形菌,具有降解PET薄膜的能力。它們附著的PET薄膜,在顯微鏡上出現大量的空洞。 為什麼它們能夠分解PET薄膜?進一步的生化分析顯示,當這些細菌黏附在塑料薄膜上的時候,它們能夠分解一種被稱為PET降解?的蛋白質,將PET降解,再將降解後的產物運入體內進一步“消化”,最終轉化為乙二醇和對苯二甲酸——兩種結構相對簡單的有機物。這,就是它們的營養來源瞭。

取材自植物纖維的紙張和佈片,就比較適合微生物的胃口,也就是可降解。因此,它們普遍被環保者們視為對環境友好的包裝材料(但它們的生產過程並不環保)。

要知道,PET誕生至今,不過短短70年,而自然界似乎早已有瞭應對之策。這些?類究竟是怎樣出現的?人們的活動對它們施加瞭多大影響?要回答這些問題,人們可能需要從PET降解?的結構和機制入手。



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