每年的4月22日是“世界地球日”。在这个呼吁保护环境的特殊日子里,《自然》杂志在线发表一篇应景的重磅文章。由加州大学伯克利分校Ting Xu教授领衔的一支科研团队开发出了一种全新的可降解塑料,不用特殊条件,就能在几天内完全降解。
塑料制品以耐用著称,而这也为环保带来了挑战——在丢弃之后,塑料往往不会被降解,只能被填埋。虽然有一些塑料号称可被“生物降解”,但它们的降解过程并不彻底,最终难逃和普通塑料一样的填埋命运。更糟糕的是,不彻底降解所产生的塑料微颗粒,不仅会威胁到海洋生物的生存,更会通过食物链,慢慢出现在人体之中,给健康带来隐患。
为了制造出真正可降解,不留隐患的塑料,研究团队决定使用能降解塑料的酶。“在野外,大自然会使用酶来降解事物。就算我们死亡后,体内的酶也会自然地降解我们的身体。在这项研究中,我们问自己,酶能不能降解塑料,让它成为自然的一部分?”Ting Xu教授说道。
而为了能够快速降解塑料,研究人员们还有着一个大胆的设想——如果酶只能接触到塑料的表面,那就只能一层一层降解塑料,速度非常慢。他们想要做的,是让酶在塑料中“无处不在”。只要每个酶能降解周围一小部分的塑料,充斥于塑料各处的酶,就能很快将整块材料降解殆尽。
想起来容易做起来难。最耐久的塑料,有着近乎晶体般的分子结构,连水分子都无法渗透,何况是酶呢?为了解决这个问题,研究人员们决定直接将能降解塑料的酶作为原料,添加到塑料生产的过程中。这也是Ting Xu教授的课题组多年来一直致力的研究方向。
可是酶并不是非常稳定的分子。在细胞之外,酶很容易降解或失去功能。研究人员们开发了一种叫做随机杂聚物(random heteropolymers)的分子,能像包装纸一样,轻柔地将酶包裹在其中。利用类似的技术,本研究中,科学家们将数十亿个被包裹起来的酶,与塑料树脂珠进行混合,用于后续的塑料生产。从过程上看,这有点像在塑料生产过程中加入色素,并不改变塑料本身的特性。
但在混入了这些能降解塑料的酶,并确保它们具有功能性之后,奇迹就发生了。只要加上水和热量,这些酶就会发挥功效,降解塑料。研究指出,在室温环境下,只要约一周的时间,80%的聚乳酸塑料可以被完全降解,变成乳酸。而后者可以直接被土壤中的微生物所摄取。在工业处理的环境下,聚乳酸塑料的降解速度约为6天(50摄氏度),另一种聚己内酯塑料则只需要2天(40摄氏度)。值得一提的是,包裹这些酶的随机杂聚物,也能在紫外线下被降解,不留下污染。
研究人员们指出,利用这一技术所生产出的新型塑料,98%可降解成小分子,且不会产生微塑料等对环境有害的物质。
Ting Xu教授说,其团队开发的技术有望让我们重新思考人与地球的关系。现在,我们向地球索取资源的速度,远远超过将资源返回给地球的速度,这样的发展势必是不可持续的。保护这颗蔚蓝的星球,就是保护我们人类唯一的家园。
百年老道外,黑龙江省哈尔滨市较早开发的老城区,沧桑与机遇并存,问题与挑战并存,曾有着诸多难以破解的环境问题,也曾因地制宜地探索出了诸多有效的生态环境治理方法,在新时期、新形势下,哈市道外生态环境局有效......
如今,人们的生活已经离不开塑料,小到一根吸管、大到一辆汽车都需要塑料。然而,大规模的塑料生产在给人们提供便捷的同时,也给自然界带来了灾难。解决“白色污染”问题,迫在眉睫。近日,中国科学技术大学曾杰教授......
达卡消息:据《每日星报》5日报道,孟加拉国是世界上最易受气候变化影响的国家之一,塑料正在无声地加剧该国的环境灾难。报道称,在所有垃圾中,塑料对这个人口密集的发展中国家来说是最危险的,人们使用几分钟到几......
加勒比海和马尾藻海域的基因组学研究标志着来自塑料废物的弧菌的首次集合。最近的研究揭示了马尾藻物种、海洋塑料废物和弧菌之间的相互作用如何创造出完美的"病原体",对海洋生物多样性和公共......
循环型生物经济可以极大地控制快速增长的塑料行业的气候、污染和资源消耗影响。根据目前的政策,到2100年,全球塑料产量可能会增加两倍。今天,塑料部门对所有温室气体排放的近5%负责。通过为循环的、以生物为......
PET,这种常用于制造瓶子的塑料广泛存在于我们的生态系统中。来自莱比锡大学和亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)的研究人员最近合作进行了一项研究,以考察小型PET塑料颗粒对生物体的代谢和发育的不利影响。他们......
据最新消息,日本研究人员成功改良了以植物为原料的塑料材料,并成功将使用后的废弃物转化为肥料,再次利用。相关研究结果已经发表于英国《聚合物化学》杂志上。该研究团队采用高分子材料设计新方法,通过改良植物为......
世界经济合作与发展组织(OECD)的数据显示,2019年,全球生产了3.53亿吨塑料废物,超过2/3被送往垃圾填埋场或焚烧;1/5的废物管理不善,被随意倾倒在陆地或水中。OECD预测,到2060年,塑......
近日,中国农业科学院植物保护研究所农药应用风险控制创新团队揭示了微塑料与农药复合污染对土壤动物蚯蚓的复合毒性效应及相关机制,为微塑料与农药复合污染的生态风险评估和防控和提供了数据支撑。相关研究成果发表......
将废弃的PET塑料通过化学手段转化为高附加值的化工产品是解决当前日益严重的塑料污染、实现碳中和的有效途径之一。电化学氧化提供了可持续的解决策略,可在温和条件下将废弃PET衍生的乙二醇转化为高值化学品,......