Меню Меню

Этот фермент, разработанный искусственным интеллектом, поглощает пластиковые отходы за несколько дней

Ученые разработали совершенно новый фермент, способный полностью разрушить пластик за считанные дни. Это возродило надежду на то, что мы сможем начать эффективно справляться с ведущим мировым кризисом отходов.

По всей вероятности, большая часть вашего одноразового пластика переживет вас примерно на 350 лет, прежде чем разложится. Депрессивная мысль, правда?

Теперь учтите, что каждую минуту покупается миллион одноразовых пластиковых бутылок, а всего за год продается до пяти триллионов пластиковых пакетов. Хрупкие океанские экосистемы продолжают оскверняться этим веществом, и только сейчас мы начинаем понимать степень проблемы со здоровьем окружающий микропластик.

Несмотря на усилия даже самых ярых переработчиков среди нас, повторно используется откровенно жалкие 10% мирового пластикового мусора.

Активисты не преувеличивают, когда мы называем загрязнение пластиком кризисом, но, увы, кризисы уже решались раньше. Спуск в нигилизм - это не вариант, и, кроме того, у нас есть повод для редкого проблеска оптимизма по этому вопросу, благодаря крупному научному прорыву на этой неделе.

Ученые из Техасского университета в Остине успешно разработали новый фермент, способный физически расщеплять ПЭТ-пластик, который составляет 12% Найти глобальные отходы - в течение нескольких дней, согласно рецензируемому природа Журнал.

Группа исследователей разработала фермент, который они назвали FAST-PETase, используя естественные жадные до пластика бактерии, а затем запустила приложение машинного обучения, чтобы быстро найти наиболее эффективные мутации, разрушающие полимеры в различных условиях окружающей среды.

Эксперименты проводились на 51 уникальном пластиковом контейнере, пяти полиэфирных волокнах и пакете пластиковых бутылок разного цвета и степени прочности.

К радости исследователей, их смесь показала безупречный результат: весь тестовый материал разрушался в течение нескольких дней и при температуре ниже 50 градусов по Цельсию.

Эта разновидность деполимеризации, которая часто относится к разрушению пластика до состояния, когда его можно переформовать, одновременно интересна и нова. Фермент расщепляет пластиковый материал на его самые основные мономерные строительные блоки.

Отсюда его можно использовать для преобразования новых продуктов без ущерба для структурной целостности, в отличие от предыдущих химических очисток. Лучше повторно использовать пластик, чем делать его с нуля, верно?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему мы оказались на грани буквальной катастрофы, прежде чем разработать эффективное решение, такое как FAST-PETase, но простая истина заключается в том, что предыдущие итерации ферментов, «поедающих пластик», просто не сработали.

Двумя ключевыми препятствиями, которые мешали предыдущим усилиям, были уязвимость фермента к ограничениям температуры и рН, а также низкая скорость реакции. Однако в этом необычном случае исследователи уверены, что их «надежный» фермент будет процветать в нелабораторных условиях, таких как свалки, мусорные заводы или районы, которые стали горячими точками для мусора.

«При рассмотрении задач по очистке окружающей среды вам нужен фермент, который может работать в окружающей среде при температуре окружающей среды», — сказал Альпер. «Это требование — то, где наша технология будет иметь огромное преимущество в будущем».

Еще одним положительным моментом в журнале является то, что увеличение производства фермента до промышленных масштабов, как ожидается, не будет слишком сложной задачей. Теперь, когда химическая формула установлена, его производство дешево и его можно транспортировать по всему миру.

Ожидается, что процесс одобрения FDA состоится следующим, и, если не возникнут какие-либо непредвиденные заминки, это может привести к тому, что мы восстановим поврежденные экосистемы и постепенно захватим мертвой хваткой пластиковые отходы ПЭТ в течение следующих нескольких лет.

Положительное развитие пластиковых отходов, скажете вы… ну, я никогда.

Универсальный доступ