研究显示:动物可降解生物塑料
长期以来,科学家一直认为,只有微生物自己才能分解自然界中存在的生物塑料——聚羟基脂肪酸酯(PHA)。但德国不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所的一项新研究颠覆了这一长期假设:从海洋蠕虫、海星到陆地的蚯蚓,许多动物体内都拥有能够降解微生物PHA的酶。 核心结论 这项研究发表于《自然·生态与进化》(Nature Ecology & Evolution)。研究人员发现,动物界广泛具备降解微生物PHA的能力,这揭示了一条此前被科学界忽视的途径:微生物储存的碳能够通过动物消化过程进入动物食物网。换句话说,自然界最古老的可生物降解塑料,实际上也能成为动物的“食物”。 研究详情 故事始于一种奇特的海洋蠕虫——Olavius algarvensis。这种蠕虫体长约2厘米,既没有嘴也没有肠道。它选择在皮下“养殖”共生细菌,并通过消化这些细菌来获取营养。通讯作者、马克斯·普朗克海洋微生物研究所所长 Nicole Dubilier 表......阅读全文
研究显示:动物可降解生物塑料
长期以来,科学家一直认为,只有微生物自己才能分解自然界中存在的生物塑料——聚羟基脂肪酸酯(PHA)。但德国不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所的一项新研究颠覆了这一长期假设:从海洋蠕虫、海星到陆地的蚯蚓,许多动物体内都拥有能够降解微生物PHA的酶。 核心结论 这项研究发表于《自然·生态与进化》
科研团队首创人工海洋碳循环系统-实现“海水变生物塑料”
海洋作为地球上最大的天然“碳库”,每年吸收逾四分之一的人为排放二氧化碳,有效减缓了全球气候变暖。然而,海水持续吸收二氧化碳引发的海洋酸化,对海洋生态平衡构成了严重威胁。如何把这部分已进入海洋的碳,转化为人类可利用的资源,减缓海水酸化,是实现“蓝色经济”与“双碳”目标所必须面对的共同命题。10月6日,
“海洋兰炭”:把海洋碳循环机制弄清楚
“没有大数据基础和科学指标,就无法进行‘碳交易’,生态补偿机制也就不能科学有效运行。”中科院院士、焦念志代表在回答科技日报提问时说,他正在参与组织的海洋兰炭计划“就是要把海洋碳循环的过程机制探讨清楚”。 3月5日上午,总理工作报告结束后,焦念志在人民大会堂一楼被记者团团围住,直到成为最后一个
鱼类肠道微生物竟在悄悄调节海洋碳循环?研究揭示共生奥秘
科学家发现,生活在鱼类体内的微小微生物可能正在帮助驱动影响世界海洋的重要过程。研究表明,肠道细菌与海洋鱼类协同工作,共同产生碳酸钙——一种在海洋化学和海洋碳循环中发挥重要作用的矿物质。这一发现揭示了一个此前被忽视的共生伙伴关系。 被称为真骨鱼类的硬骨鱼会不断饮用海水以维持体内水分平衡。在处理海水
PHA生物塑料的化学修饰:提升可回收性与可调控性的新突破
2026年5月7日,化学与工程新闻(C&EN)报道了关于聚羟基烷酸酯(PHA)生物塑料的最新研究进展。PHA作为一类可生物降解的聚合物,因其来源于微生物发酵而被视为传统石油基塑料的环保替代品。化学修饰策略研究团队通过对PHA分子链进行精确的化学修饰,成功解决了长期存在的技术难题。他们采用了两种主要的
海洋所孙超岷团队:发现可以“吃”塑料的海洋微生物
孙超岷团队成员正在研究“吃”碎片的海洋微生物。海洋微生物对聚酯型聚氨酯的降解图示。 仅仅一年时间,深耕海洋微生物研究的中国科学院海洋研究所孙超岷课题组就接连获得两项重大科研进展。“2021年,我们首次发现能有效降解塑料垃圾的海洋微生物菌群。今年,我们再次发现并培养出‘升级版’海洋微生物,不仅能有效
我国科研团队首提“人工海洋碳循环系统”
海洋作为地球上最大的天然“碳库”,每年吸收逾四分之一的人为排放二氧化碳,有效减缓了全球气候变暖。然而,海水持续吸收二氧化碳引发的海洋酸化,对海洋生态平衡构成了严重威胁。如何把这部分已进入海洋的碳,转化为人类可利用的资源,减缓海水酸化,是实现“蓝色经济”与“双碳”目标必须面对的共同课题。不久前,中国科
小小海洋微生物:嗷呜-我能“吃”塑料
包装袋、一次性餐具、塑料瓶……“白色污染”塑料垃圾在我们的生活中随处可见,由于降解处理困难,它们给全球带来了严重的环境污染和生态破坏。 中科院海洋所研究员孙超岷科研团队经过5年攻关,首次发现了能有效降解塑料垃圾的海洋微生物。原本有害的塑料垃圾,能够变身海洋微生物的“食物”,实现绿色环保的生物
《当代生物学》:基因决定蠕虫性取向
美国研究人员10月25日宣布,改变雌性蠕虫脑部的一个基因可以使它的性取向发生变化,开始对同性蠕虫产生兴趣。 犹他大学脑科学研究所主任约根森(Erik Jorgensen)说,这项发现为性取向与大脑生理结构有关的观念提供了支持。 “它们看起来像雌性,但行为和想法都像雄性,”犹他大学研究人员Jamie
警惕海洋塑料微珠污染
近日,日本环境省公布了海岸漂抵垃圾对策基本方针的修改方案,称为削减导致严重海洋污染的塑料垃圾,企业必须减少在洗面奶与牙膏中使用塑料微珠等。方案中,还要求餐饮店与零售店主动停止使用塑料袋、吸管等一次性塑料制品;并敦促渔业人员彻底防止塑料渔具流入大海。此举再次将海洋塑料微珠污染话题推向风口浪尖,也再
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测...
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测难题的应用近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海国家和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到
碳循环生物和大气之间的循环
绿色植物从空气中获得二氧化碳,经过光合作用转化为葡萄糖,再综合成为植物体的碳化合物,经过食物链的传递,成为动物体的碳化合物。植物和动物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气,另一部分则构成生物的机体或在机体内贮存。动、植物死后,残体中的碳,通过微生物的分解作用也成为二氧化碳而zu
海洋性光合菌可产高分子量生物塑料-合成量翻倍
日本理化学研究所环境资源科学研究中心的沼田圭司领导的研究小组日前发现,海洋性光合成细菌(简称光合菌)可生产高分子量羟基酸(PHA)。 PHA是微生物体内产生的一种生物塑料,是生物为预防营养缺乏而储藏碳和能量的贮藏物质。由于PHA具有生物降解性和生物适应性等特征,可以成为以石油为原料的塑料的替代
有效解决海洋塑料污染问题!海水中可降解“塑料”
19世纪,塑料诞生了,这被称为人类最伟大的发明之一。但由于白色污染越来越严重,塑料变成了“最糟糕”的发明。据统计,全球每年塑料废弃物约3000万吨,其中超过800万吨的塑料垃圾被直接丢弃或从陆地通过河道、风力最终进入海洋,塑料污染对海洋环境造成的损害远远超过了人们的想象。 近日,在深圳举行的第
痕量铝影响海洋碳循环与气候变化研究获进展
近日,中国科学院南海海洋研究所研究团队联合多家单位在痕量铝影响海洋碳循环与气候变化研究中取得新进展。相关成果发表于《湖沼与海洋》。 铝是地壳中含量最高的金属元素,普遍存在于各种环境与生物体中。然而,目前尚未发现铝具有确切的生物学功能,这是一个长期未解之谜。铝在淡水和土壤中的浓度可达mmol/L,相比
新研究证实真菌对全球海洋碳循环贡献远超古菌
上海海洋大学教授费德里科·巴尔塔和博士后伊娃·布雷耶领衔的国际团队,首次精确量化了海洋真菌的碳储存能力,证实真菌对全球海洋碳循环的贡献远超古菌,颠覆了细菌和古菌是海洋碳循环主要推手的传统观点。5月23日,相关研究发表于《细胞》。 研究团队集成生物标志物、细胞壁钙荧光染色、酶联荧光原位杂交CAR
痕量铝影响海洋碳循环与气候变化研究获进展
铝是地壳中含量最高的金属元素,普遍存在于各种环境与生物体。然而,目前尚未发现铝具有确切的生物学功能。铝在淡水和土壤中的浓度可达mmol/L,相较而言,海水中溶解铝的浓度要低几个数量级,常处于痕量水平。中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室研究团队从十多年前开始关注铝添加对海洋浮游植
痕量铝影响海洋碳循环与气候变化研究获进展
近日,中国科学院南海海洋研究所研究团队联合多家单位在痕量铝影响海洋碳循环与气候变化研究中取得新进展。相关成果发表于《湖沼与海洋》。 铝是地壳中含量最高的金属元素,普遍存在于各种环境与生物体中。然而,目前尚未发现铝具有确切的生物学功能,这是一个长期未解之谜。铝在淡水和土壤中的浓度可达mmol/L
海洋垃圾七成塑料
每一天,人类会产生数百万吨的垃圾。尽管很多垃圾被填埋到地下,但仍有一些因为偶然或是通过非法途径进入海洋。 现在,研究人员编辑了一个新数据库,从北太平洋臭名昭著的“垃圾补丁”到全世界海滩上以及海洋中的垃圾堆,揭示了海洋垃圾有多广泛。 美丽的海洋有着5块到目前为止仍在不停扩大的大补丁,而这些所
塑料降解问题,海洋真菌去解决
3月7日,国际学术期刊《Journal of Hazardous Materials》发布报道,介绍了中科院海洋所孙超岷课题组发现的能有效降解聚乙烯塑料的海洋真菌和酶的研究成果。 该真菌不仅能有效降解聚乙烯塑料,还对聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯、聚酰胺和生物可降解塑料有明显的降解效果,是一
“雪龙”号开展海洋微塑料调查
中国第34次南极科学考察队队员19日在西太平洋海域进行海洋微塑料取样作业,这是科考队出征以来首次在航线上开展调查作业。 当日下午,为实施科考作业,科考队乘坐的“雪龙”号科考船航速降为每小时3海里。队员们冒着细雨,用船上后甲板的绞车和A型架等大型设备将微塑料采样器缓缓放入海中,约15分钟后拖网收
海草场或可帮助清除海洋塑料
近日,一项研究指出,水下海草场可以捕获并提取海洋塑料废弃物,将其带到岸边,从而帮助清除海洋里的塑料垃圾。相关论文刊登于《科学报告》。 此前研究显示,大部分塑料最后都沉到了海底,但有一些塑料被冲回岸边,不过,人们尚不清楚为何会出现这种情况。科学家猜测,海草场广泛分布在浅海水域,能帮助捕获并缠住
澳研究:海洋塑料污染威胁海龟生存
澳大利亚联邦科学与工业研究组织发布的一项最新研究显示,海龟吞食塑料的数量越多,死亡风险越高,海洋塑料污染正在威胁海龟的生存。先前研究发现,全球7种海龟都有吞食塑料的现象,估算显示全球有52%的海龟已经吞食了塑料。但科学家尚不清楚吞食塑料是否就是导致海龟死亡的主要原因。澳大利亚联邦科学与工业研究组织研
微塑料污染-威胁海洋滤食动物
据新华社报道,一项国际研究日前发现,海洋微塑料污染会对鲱鱼和须鲸等海洋滤食性动物的生长和繁殖带来不利影响。这再次警示了微塑料对海洋生态 系统的危害。 微塑料是直径小于5毫米的塑料颗粒和纺织纤维,海中的微塑料易被浮游生物吃掉,通过食物链进入滤食性动物体内,并因难以降解而长期累积。 海洋中的滤食
海洋塑料垃圾导致珊瑚患病风险骤增
塑料垃圾对生态系统的危害越来越受到重视。美国《科学》杂志刊登的一项新研究发现,由于容易携带细菌等微生物,海洋中的塑料垃圾会大幅增加珊瑚的患病风险。 一个国际研究团队对印度尼西亚、澳大利亚、缅甸和泰国等地的159个珊瑚礁展开研究,检查了约12.5万个珊瑚的组织损伤和病灶。结果发现,当珊瑚遇到塑料
微塑料:海洋中的“PM2.5”
科学研究证实,海洋中的微塑料污染对海洋生物的生长、发育、躲避天敌和繁殖的能力皆有不同程度的影响。遗憾的是,针对海洋中已经存在的微塑料污染问题,国内外科学家还没有切实可行的治理方法,他们只能呼吁全世界各国共同提高塑料制品的回收利用率和减少塑料制品的使用,尽可能减少塑料污染物进入海洋。 3月6日,
海洋微塑料:看不见的伤害
你刚刚丢弃的一个塑料袋,可能若干年后就变成细小甚至是肉眼难以看见的塑料颗粒出现在南极。近日,正在“向阳红01”船上执行中国首次环球海洋综合科考任务的科考队员在南极地区海水中发现了微塑料的存在。图片来源网络 遍布近海大洋的“海洋PM2.5” 微塑料是海洋环境中一种新兴污染物。 国家海洋局第一
海洋样品中微塑料的有效检测
要认识因塑料垃圾,特别是微塑料而造成的环境污染的种类和程度,需要借助科学的帮助来呈现事实情况。采用热解吸气相色谱-质谱联用仪(GC/MS)可以在表征可疑微塑料颗粒时提供助力。 在2013年的国际海岸清洁活动[1]中,648015名志愿者沿着一段约20783千米的海岸共收集到了超过5500吨
微生物所发现嗜盐古菌固定二氧化碳及合成生物塑料新途径
古菌是与细菌和真核生物并列的第三种生命形式,可生活于热泉、盐湖、冰川、深海热溢口及深部地下等各种极端自然环境,是地球生命极限纪录的主要保持者。这一奇特的生命形式,为探索和利用生命的极限能力及其特殊的代谢功能提供了巨大的可能性。中国科学院微生物研究所向华研究组致力于极端嗜盐古菌遗传与生理代谢机制的
用-PHA-刺激淋巴细胞
实验材料 添加10%FBS的培养液或自体血清植物血凝素秋水仙酰胺试剂、试剂盒 KCl仪器、耗材 试管或普通容器显微镜下使用的载玻片实验步骤 1. 取在方案 27.1 中步骤 7 清洗的细胞,用 HEPES 或 CO2 缓冲的 DMEM、CMRL 1066 或添加 10 % 自体血清或 FBS 的 R