研究显示:动物降解微生物生物塑料效果显著
核心结论:在微生物发明可生物降解塑料之前,许多细菌和古菌早已制造出天然生物塑料——聚羟基脂肪酸酯(PHAs),并将其储存在细胞内作为碳与能量储备。德国不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所的研究者推翻了"只有微生物能降解这些物质"的长期假设:他们在《Nature Ecology & Evolution》发表研究,证明从海洋蠕虫、海星到蚯蚓等陆生物种,动物拥有能降解微生物PHA的酶,揭示了微生物碳进入动物食物网的一条此前被忽视的途径。 研究详情:故事始于一种无口无肠道的海洋蠕虫Olavius algarvensis,它依靠体表共生菌获取营养。通讯作者Nicole Dubilier教授介绍,蠕虫的一种共生菌以PHA储存大量碳,研究团队由此探究蠕虫是否演化出利用这一能量储备的方式。答案却是肯定的——研究者在其体内发现能将微生物PHA降解为动物可用小分子的酶,高分辨率图像显示该酶正产生于蠕虫消化共生菌的部位。团队进而跨动物界搜索基因组,......阅读全文
研究显示:动物降解微生物生物塑料效果显著
核心结论:在微生物发明可生物降解塑料之前,许多细菌和古菌早已制造出天然生物塑料——聚羟基脂肪酸酯(PHAs),并将其储存在细胞内作为碳与能量储备。德国不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所的研究者推翻了"只有微生物能降解这些物质"的长期假设:他们在《Nature Ecology & Evolutio
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》
天然生物塑料PHA研究取得重大进展
天然生物塑料PHA研究取得重大进展 关键数据:远在人类发明可降解塑料之前,微生物就已经"发明"了属于自己的生物塑料——聚羟基脂肪酸酯(PHA)。许多细菌和古菌会在细胞内合成这类天然生物塑料,将其作为碳与能量的储备物质。一项由德国不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所完成、发表于《自然·生态与演化》的研
吃海藻的微生物造出可降解塑料
据美国科学促进会(AAAS)科技新闻共享平台EurekAlert! 近日报道,以色列特拉维夫大学的一项新研究,描述了一种不需土地和淡水的生物塑料聚合物生产过程,这种塑料来源于以海藻为食的微生物,塑料废弃物毒性为零,能以有机废物形式回收利用。 据了解,该发明是特拉维夫大学波特环境与地球科学学院亚
生物可降解塑料有哪些
生物降解塑料又可分为完全生物降解塑料和破坏性生物降解塑料两种。 破坏性生物降解塑料当前主要包括淀粉改性(或填充)聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS等。 完全生物降解塑料主要是由天然高分子(如淀粉、纤维素、甲壳质)或农副产品经微生物发酵或合成具有生物降解性的高分子制得,如热塑
我国生物降解塑料概况
我国降解塑料的研究与应用始于上世纪80年代,同时开始产业化的生产与尝试,国内推广降解塑料制品的前提也已经成熟。中国每年单就是塑料包装袋消耗量就高达1000亿只,约消耗500万吨的石化类树脂原料。垃圾没有分类是制约降解塑料在国内市场推广的一个主要身分.降解塑料的出产成本高于传统聚烯烃塑料,因而没有
减少白色污染,含微生物的可降解“活塑料”面世
一种嵌入微生物的新型塑料可帮助减少塑料行业的环境足迹。美国加州大学圣迭戈分校研究人员开发了一种可生物降解的热塑性聚氨酯(TPU),它充满细菌孢子,当暴露于堆肥中的营养物质时,会在其生命周期结束后逐渐发芽并自身分解。30日发表在《自然·通讯》上的一篇论文中详细介绍了此项研究成果。利用热塑性聚氨酯颗粒(
关于微生物降解的降解解释说明
1、微生物降解—有机化合物分子中的碳原子数目减少,分子量降低。 2、微生物降解—高分子化合物的大分子分解成较小的分子。 3、微生物降解—塑料降解:塑料降解一词指高分子聚合物达到生命周期的终结。塑料降解是使聚合物分子量下降、聚合物材料(塑料)物性下降。典型表现是:塑料发脆、破裂、变软、增硬、丧
全球生物降解塑料需求强劲
据IHS化学的最新研究报告称,日益增加的消费者压力和日趋严格的法规,将刺激北美、欧洲和亚洲市场对生物降解型塑料的需求,预计将从2012年的26.9万吨升至2017年的52.5万吨,年均增速将达到15%。 欧盟的有关统计显示,每个欧盟公民每年平均耗费约500个塑料袋,且绝大部分是一次性使用的
什么是微生物降解?
1.有机化合物分子中的碳原子数目减少,分子量降低。 2.高分子化合物的大分子分解成较小的分子。 3.塑料降解:塑料降解一词指高分子聚合物达到生命周期的终结。塑料降解是使聚合物分子量下降、聚合物材料(塑料)物性下降。典型表现是:塑料发脆、破裂、变软、增硬、丧失力学强度等。塑料的老化、劣化就是一
筛选20多种降解微生物,他们将塑料无限次回收变为可能
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500483.shtm
全球生物降解塑料产业换挡提速
据市场调研机构Markets & Markets最新的调研报告,到2019年,生物降解塑料产业的市值将以13.01%的年均增长率增长至34.77亿美元。在此之前,TechSci Research公司也在名为2019欧洲生物降解塑料市场机遇的预测报告中称,2014~2019年欧洲生物降解塑料市场预
巴斯夫倾力推广生物降解塑料
每年的中国国际橡塑展都是巴斯夫尽情展示新产品和新技术的最佳时期,而在众多新产品中,生物降解塑料又是必不可少的一个“绿色元素”,它每次出现都会让人们对于塑料产业的低碳和可持续发展增添一份信心。今年展会期间,巴斯夫再次向人们传递了一个信念:追求塑料行业的绿色梦想、实现可持续发展目标,需要各方共同努力
生物降解塑料或存生态风险
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508445.shtm
关于微生物降解的简介
自然界中各种生物的排泄物及死体经微生物的分解作用转化为简单无机物。微生物还可降解人工合成有机化合物。如通过脱卤素作用,把DDT转化为DDE和DDD;通过氧化作用,把艾氏剂转化为狄氏剂;通过还原作用,把含硝基的除虫剂还原为胺;芳香基的环裂现象也是微生物降解作用常见的一种反应。微生物降解作用使得生命
关于微生物降解的简介
自然界中各种生物的排泄物及死体经微生物的分解作用转化为简单无机物。微生物还可降解人工合成有机化合物。如通过脱卤素作用,把DDT转化为DDE和DDD;通过氧化作用,把艾氏剂转化为狄氏剂;通过还原作用,把含硝基的除虫剂还原为胺;芳香基的环裂现象也是微生物降解作用常见的一种反应。微生物降解作用使得生命
首次证明:生物降解塑料在深海中也能被降解
日本6家机构共同宣布,生物降解塑料 (聚乳酸除外)即使在深海也能被微生物分解,这一发现是世界第一次。这些研究机构来自东京大学、海洋研究开发机构、群马大学、产品评价技术基础机构、产业技术综合研究所、日本生物塑料协会。他们的试验地点包括神奈川县的三崎冲(水深757m)、静冈县的初岛冲(水深855m) 、
塑料际“侦探”与微生物的“塑料奇缘”
可塑性强、可以装酸碱、不怕太阳晒、防水、生产成本低等多重优点“傍身”的塑料被人所熟知。从问世至今不到百年的时间里,塑料已走入千家万户,深入人类生活各个角落。但是,丢弃的塑料不仅影响环境,还会影响土壤、影响生态、甚至影响人类的可持续发展。2005年,英国《卫报》甚至将塑料袋评为人类最糟糕的发明。而塑料
完全生物降解塑料将大规模使用
1月31日,一项新的国家标准——《吹塑薄膜用改性聚酯类生物可降解塑料》将正式实施。这一国标的制定者——广州金发科技股份有限公司,是完全生物降解塑料生产的龙头企业,拥有44项国家ZL,产品中的完全生物降解地膜目前已占领80%的世界市场。随着该公司完全生物降解塑料地膜在新疆生产建设兵团的大规模应用以
使用生物可降解塑料对环境更为有利
众所周知,塑料材料和制品具有综合性能优异、价格较低、易成型加工等特点,作为一种新型材料己广泛深入国民经济各部门以及人民生活各个领域,它己和钢铁、木材、水泥并列成为四大支持材料,不仅弥补了部分传统材料质和量方面的不足,而目己成为某些部门技术进步不可缺少的材料。 但是塑料给人们带来文明的同时,也带
地沟油能用于制造可降解生物塑料
据物理学家组织网9月4日(北京时间)报道,英国伍尔弗汉普顿大学科学家9月3日在普通微生物学会秋季会议上报告的一项研究结果称,借助一种细菌,用俗称地沟油的废弃食用油作为原材料就能以较高效率合成可降解生物塑料,一旦实现规模化生产,不仅可减少环境污染,还可为医疗植入物提供合适的高品质塑料。 不可
可降解包装市场生物塑料渐受青睐
据调查报告显示,在可再生和可降解趋势的推动下,全球包装市场对可降解塑料的需求量将在2023年达到945万吨,年均复合增长率高达33%。这份名为《2023年可降解包装市场预测》的报告对可降解包装市场未来十年的发展进行了深入分析,其内容覆盖了终端使用市场、区域市场和供应商等多个方面,同时也对这一领域
科学家推出可室温降解的生物塑料
长期以来,石油衍生塑料的污染,特别是微塑料对食物和水源的有害影响,一直困扰着人类。为此,研究人员一直在开发传统塑料的可生物降解版本,也就是“生物塑料”。但当前的生物塑料还面临着一些挑战。一方面,现有版本的强度不如石化塑料;另一方面,它们只能通过高温堆肥系统降解。美国圣路易斯华盛顿大学的研究人员从树叶
国内生物降解塑料发展现状分析
2013年,国家对再生市场进行了整顿,据统计显示,环保整顿对再生塑料市场影响甚大,整顿严厉的市场停工率高达80-100%.其中,以废塑料加工闻名的慈溪的“百日清零”行动的打压下,市场元气大伤。全市共关闭废塑料非法交易市场3个,取缔非法废塑料生产加工户830余户。90%废塑料厂家基本关停。
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
改造微生物-制成新塑料
研究人员对微生物进行基因工程改造,首次生产出一种类似尼龙的坚固、柔韧的塑料。3月17日,他们在《自然-化学生物学》报告称,过去细菌曾被用来生产聚羟基烷酸酯等聚酯,但像服装和鞋类生产中使用的尼龙类塑料很难制造出来。 大肠杆菌通过产生聚合物储存营养物质。图片来源:Steve Gschmeissne
微生物降解的相关信息介绍
微生物降解是指微生物把有机物质转化成为简单无机物的现象。自然界中各种生物的排泄物及死体经微生物的分解作用转化为简单无机物。微生物还可降解人工合成有机化合物。如通过脱卤素作用,把DDT转化为DDE和DDD;通过氧化作用,把艾氏剂转化为狄氏剂;通过还原作用,把含硝基的除虫剂还原为胺;芳香基的环裂现象
清华大学生科院微生物实验室:将细菌变成塑料
实验室人员正在做和微生物相关的科研工作。 “微生物是一个很奇妙的东西,是很多生产环节的中坚力量,利用得当,可以生产许多材料、化学药品、燃料,而且都是环境友好型的产品。”清华大学生命科学学院微生物实验室(以下简称实验室)主任陈国强在接受《中国科学报》记者采访时表示。 近日,记者走进这所于1
微塑料颗粒入侵生活-生物基可降解塑料或成出路
北极塑料雪、美国塑料雨、全球人均每周摄入约2000颗塑料微粒、婴儿的粪便中含有大量的微塑料、人类胎盘中发现了塑料微颗粒……近年来,科学界关于“微塑料颗粒”的研究不断刷新人类对生存现状的认知。 塑料人类日常生活当中最为常见的材料之一,2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在美国《科学》杂志上,发
科学家发现能有效降解塑料垃圾的海洋微生物菌群和酶
记者从中国科学院海洋研究所了解到,该所科研团队成功获得一个能有效降解塑料垃圾的菌群,并从这个菌群筛查出能明显降解聚乙烯塑料的多个酶,这一成果近日发表在国际学术期刊《危险材料》上。 中国科学院海洋研究所研究员孙超岷带领的科研团队,自2016年开始从青岛近海采集了上千份塑料垃圾样本。经过大量筛选,