塑料污染是影響環(huán)境生態(tài)的重大問題之一主動性,也是我們一直在努力解決的問題之一創造性。盡管隨著全球范圍內(nèi)限塑、禁塑令的實施道路,可降解塑料開始投入使用規模設備,塑料回收工作也全面落實,但依舊有不少問題沒有得到解決指導,微塑料便是其中之一競爭力。甚至,先前還有研究發(fā)現(xiàn)進一步完善,即便可降解塑料已經(jīng)開始取代傳統(tǒng)塑料集聚,但是降解過程中仍會產(chǎn)生無法被處理的微塑料,并隨時有可能影響到整個生態(tài)鏈調整推進,如何有效的處理微塑料也成為了塑料治理中重要的課題狀況。
就在最近,西班牙巴塞羅那超級計算中心機製、催化和石油
化學研究所和康普頓斯大學的研究團隊似乎給出了一種解決方案全過程。據(jù)悉,該聯(lián)合研究團開發(fā)出了一種人造
蛋白質(zhì)探討,這種蛋白質(zhì)能將PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)還原成其基本成分不負眾望,并且對微塑料和納米塑料同樣有效,如果能夠投入使用調解製度,對于塑料處理有非常大的幫助精準調控。
PET是一種常見的塑料,憑借較寬的溫度范圍以及優(yōu)良的物理機械性能在日常生活中被廣泛使用創新內容,像是我們買的各種飲料機遇與挑戰、零食的包裝瓶用的就是這種材料。而除此之外善於監督,我們生活中凡是在底部用數(shù)字1進行標明的塑料制品集成技術,其原材料都是PET。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計更合理,全球每年大約會產(chǎn)生4億噸的塑料垃圾適應能力,并且這個數(shù)字還在持續(xù)增長,而在這些塑料垃圾中各方面,PET占據(jù)了10%以上防控,如果僅僅依據(jù)類型來看優勢,廢PET瓶的占比甚至可以達2成左右,足以見得其使用量之大增產。但與之相對的是其并不理想的回收率便利性,以及降解難題。
研究團隊則從草莓盒袆恿??姆烙鞍字袑さ昧送黄瓶谔峁┯辛χ?。研究團隊通過將三種特定的氨基酸添加到草莓海葵的防御蛋白中保供,使其能夠“像剪刀一樣切割PET顆粒”自行開發,并讓蛋白質(zhì)能夠形成“防御機制”去分解那些PET顆粒。而為了完成這種人造蛋白責任,團隊使用了機器學習和超級計算機對需要放置新氨基酸的“位置”進行了預(yù)測應用情況。有趣的是,最終成品與可吞食PET的細菌Idionella sakaiensis的酶非常相似組建。
值得一提的是表現,團隊還針對這種人造蛋白進行了對比實驗,證明了在室溫下作用,它降解PET微塑料和納米塑料的效率比目前市場上的酶高出5至10倍相互配合。此外,由于其本身的孔狀結(jié)構(gòu)不會阻礙水的通過著力增加,因此理論上也可以應(yīng)用到過濾膜的生產(chǎn)中智能化,這對于凈水裝置消除不可見塑料顆粒有很大的價值。
目前這項技術(shù)還在繼續(xù)進行研究處理,新蛋白質(zhì)根據(jù)新氨基酸的放置位置理論上還有許多的功能差異化可能建設,如果研究能夠得到進一步突破,或許如今的塑料污染問題助力各行,也能一定程度上的尋得更加有效的解決方案前來體驗。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)