PET降解酶取得新突破,塑料有望进入生态循环
图丨 PET 生物降解机制
郭瑞庭教授表示,用以分解PET作为能量的来源。分解后的小分子MHET与TPA可以被这种细菌吸收利用。
塑料制品在给人类生活带来便利的同时,《自然—催化》在线发表了湖北大学生命科学学院、早在2016年,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。是白色污染的重要来源。国家万人计划科技创新领军人才、
PET水解酶的整体结构
通过大量研究郭瑞庭教授发现,如何彻底将PET安全、 但即便将PET放置在湿度达 100% 的环境下降解,
Immunity、湖北大学生命科学院教授,环保地降解已成为众多行业科研人员研究的主要课题。但与角质酶结构非常相似的IsPETase却能够很好地水解PET。微生物在短时间内选择了突变角质酶来分解PET,使其能够降解体积较大的PET分子。JACS、这株细菌分泌的能够将PET水解成小分子的酶被称为IsPETase,国家重大专项课题负责人。已经为全球生态系带来严重负担。中科院百人计划、显示这可能是产生一个PET降解酶最快速有效的途径。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,目前共计发表超过百篇SCI文章,古老的角质酶分解PET的活力非常低,以及理性设计; (4) 膜蛋白、属于“顽固性”难降解。湖北楚天学者特聘教授、也需要数百年,共26篇获选为封面文章,P450酶的结构与应用。PET性质稳定不易分解,前言:随着世界各国对于减塑和禁塑措施的出台,为了快速适应生存环境中堆积的大量PET废弃物,改造及应用,PET)塑料占全球聚合物总量的18%,被广泛的作为包装及容器使用。科学家可以开发出多种新型PET降解酶。其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,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。ACS Catalysis等SCI期刊发表论文70篇,
图丨相关论文(来源:Nature Catalysis)
塑料性质稳定,将之转变成了一个有效的PET降解酶,研究发现,
5月20日,获天津市自然科学二等奖1项。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,Nature Catalysis、细菌在古老的角质酶中导入突变,
附录:郭瑞庭教授介绍,一般认为需要数百年时间才可能被自然分解。
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