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本文摘要:01文章背景概述BACKGROUNDINTRODUCTION凝对苯二甲酸乙二酯(PET)由于其耐久性、价格低廉和使用方便等优点,是工业中应用于最普遍的制备塑料之一。然而,荒废的塑料废物是导致环境问题的主要原因之一,不会污染海洋和土壤中的环境,并且这些塑料经过风化分解成后不会产生大于5mm的微塑料颗粒,这些细小颗粒不会对环境问题导致更大的影响。 而且,这些微塑料被海洋生物摄取后会在它们的体内累积,最后通过食物链移往到人类的体内。

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01文章背景概述BACKGROUNDINTRODUCTION凝对苯二甲酸乙二酯(PET)由于其耐久性、价格低廉和使用方便等优点,是工业中应用于最普遍的制备塑料之一。然而,荒废的塑料废物是导致环境问题的主要原因之一,不会污染海洋和土壤中的环境,并且这些塑料经过风化分解成后不会产生大于5mm的微塑料颗粒,这些细小颗粒不会对环境问题导致更大的影响。

而且,这些微塑料被海洋生物摄取后会在它们的体内累积,最后通过食物链移往到人类的体内。因此,塑料废弃物不仅是导致环境污染的主要因素之一,而且对人类身体健康具有严重影响。为了解决问题或减低这些环境问题,人们研发了一些对塑料废物展开化学和物理处置的技术;然而,这些技术带给的副产品也仍然不会对环境污染有一定的影响。

因此,研究者企图研发用于角质酶和脂肪酶的生物方法来降解塑料;然而,这些酶对PET水解能力较低,并且必须比较较高的温度(大约70℃)才能构建其酶的活性。最近,科学家找到了一种全新的微生物细菌,将可以解决问题塑料带给的环境问题,这种细菌名为Ideonellasakaiensis,需要有效地的利用PET作为碳源,并且可以利用两种酶(PETase和MHETase)将PET聚合物水解成对苯二甲酸单羟乙基的单体(MHET)。更加最重要的是,和源于其它细菌的PET水解酶比起,源于Ideonellasakaiensis的IsPET水解酶不仅具备比迄今为止未知需要水解PET的任何其他酶低得多的水解活性,而且还在中等温度下发挥作用,对环境具备很好的适用性。


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