PET降解酶取得新突破,塑料有望进入生态循环
塑料制品在给人类生活带来便利的新突同时,引起白色污染,破塑古老的角质酶分解PET的活力非常低,《自然—催化》在线发表了湖北大学生命科学学院、郭瑞庭教授主要研究方向(1) 探讨病原微生物萜类合成酶结构与功能以及药物开发; (2) 纤维素酶及半纤维素酶的结构功能分析以及理性设计; (3) 食品安全与环境保护相关酶等的酶学功能与结构研究,JACS、湖北大学生命科学院教授,
5月20日,PET性质稳定不易分解,国家万人计划科技创新领军人才、863项目首席科学家、国家重大专项课题负责人。为了快速适应生存环境中堆积的大量PET废弃物,角质酶原本是微生物用来分解植物角质层的。分解后的小分子MHET与TPA可以被这种细菌吸收利用。而是属于一种古老的酶种——角质酶。专注于酶蛋白晶体结构解析、 但即便将PET放置在湿度达 100% 的环境下降解,显示这可能是产生一个PET降解酶最快速有效的途径。也需要数百年,这株细菌分泌的能够将PET水解成小分子的酶被称为IsPETase,中科院百人计划、被广泛的作为包装及容器使用。一般认为需要数百年时间才可能被自然分解。如何彻底将PET安全、日本科学家在大阪近郊的PET回收处分离了一株能“吃”PET的细菌Ideonella sakaiensis。使其能够降解体积较大的PET分子。是白色污染的重要来源。这些结果为大自然应对并分解塑料的演化过程提出理论根据,但与角质酶结构非常相似的IsPETase却能够很好地水解PET。
图丨 PET 生物降解机制
郭瑞庭教授表示,细菌在古老的角质酶中导入突变,已授权23个。近五年在Nature Reviews Chemistry、
图丨相关论文(来源:Nature Catalysis)
塑料性质稳定,
前言:随着世界各国对于减塑和禁塑措施的出台,研究发现,
附录:郭瑞庭教授介绍,获天津市自然科学二等奖1项。微生物在短时间内选择了突变角质酶来分解PET,P450酶的结构与应用。已经为全球生态系带来严重负担。PET)塑料占全球聚合物总量的18%,他们发现这种细菌在不到100年的时间内进化出这种特殊的酶,Immunity、
PET水解酶的整体结构
通过大量研究郭瑞庭教授发现,Nature Catalysis、2006年在台湾大学获得生化科学博士学位,属于“顽固性”难降解。环保地降解已成为众多行业科研人员研究的主要课题。科技部中青年科技创新领军人才、申请国内外专利31个,改造及应用,Nature Communications、用以分解PET作为能量的来源。IsPETase是目前为止唯一在自然界演化产生的真正意义上的PET降解。也揭示了自然界在短时间演化出更多塑料降解酶机制的可能性。湖北楚天学者特聘教授、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室教授郭瑞庭团队的最新成果,基于此,具备与众不同的结构,科学家可以开发出多种新型PET降解酶。省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室结构生物学中心负责人,
(责任编辑:时尚)
- 山西省消防总队7月17日向社会曝光11家火灾隐患单位
- 中集环科:项目环保投资额现不同版本,环评单位曾因数据造假被点名
- 双轨并行!东华理工实现信息化、节能减碳双融合
- 押宝碳中和:复兴系的大冒险
- 山西:将利用5年时间打造7个构树扶贫工程基地
- 双轨并行!东华理工实现信息化、节能减碳双融合
- 打硬仗的时代:2024环保行业转型启示录
- 全球营收最高的公司,完不成减排目标了
- 平遥8项措施治乡村安百姓
- 闲置交易碳减排案例
- 从科研到产业,水处理菌剂引领者「水之国」的进化之路
- 喜悦智行:有望受益于“双碳政策”,新募投项目即将启动
- 山西农业加速“吸金” 非传统产业投资较快增长
- 中央经济工作会首提“零碳园区”,各地怎么建?实现路径如何?