Ученые разработали штамм микробов, способный производить полиэфирные материалы
Среди различных экологически чистых полимеров полигидроксиалканоаты (PHA) выделяются своей превосходной биоразлагаемостью и биосовместимостью. Они естественным образом разлагаются в почве и морской среде и используются в таких областях, как упаковка пищевых продуктов и медицинские изделия. Однако натуральный PHA, произведенный до сих пор, столкнулся с трудностями в выполнении различных требований к физическим свойствам, таким как долговечность и термическая стабильность, и был ограничен в своем коммерческом применении из-за низких концентраций производства. В связи с этим исследователи KAIST недавно разработали технологию, которая может сыграть решающую роль в решении проблемы загрязнения окружающей среды, вызванной пластиком.
KAIST (представленный президентом Кванг-Хён Ли) объявил, что исследовательская группа под руководством заслуженного профессора Сан Ёпа Ли с кафедры химической и биомолекулярной инженерии, в состав которой входят доктор Ёнджун Ли и студент магистратуры Минджу Кан, успешно разработала штамм микроорганизмов, который эффективно производит ароматический полиэфир (ароматический полиэфир: полимер, содержащий ароматические соединения (специфические углеродные кольцевые структуры, такие как бензол) и сложноэфирные связи) с использованием системной метаболической инженерии.
В этом исследовании исследовательская группа использовала метаболическую инженерию для усиления метаболического потока биосинтетического пути для ароматического мономера фениллактата (PhLA) в E. coli. Они манипулировали метаболическим путем, чтобы увеличить фракцию полимера, накопленную в клетках, и использовали компьютерное моделирование для прогнозирования структуры PHA-синтазы и улучшения фермента на основе соотношения структура-функция.
Благодаря последующей оптимизации ферментации команда достигла самой высокой в мире концентрации (12,3±0,1 г/л) для эффективного производства поли (PhLA) и успешно произвела полиэстер с помощью ферментации с подпиткой в масштабе 30 л, продемонстрировав возможность промышленного производства. Полученные ароматические полиэфиры показали улучшенные термические свойства, улучшенные механические свойства и потенциал для использования в качестве носителей для доставки лекарств.
Исследовательская группа также продемонстрировала, что экзогенный белок фазин играет решающую роль в увеличении фракции внутриклеточного накопления полимера, что напрямую связано с экономической целесообразностью и эффективностью производства неприродного PHA. Они улучшили PHA-синтазу, используя рациональный подход к проектированию фермента, предсказывая трехмерную структуру фермента с помощью моделирования гомологии (метод прогнозирования трехмерной структуры нового белка на основе структуры подобных белков) с последующим моделированием молекулярной стыковки (моделирование, предсказывающее, насколько хорошо мономер может связываться с ферментом) и моделированием молекулярной динамики (моделирование, предсказывающее, как молекулы движутся и взаимодействуют с течением времени) для модернизации фермента до мутантного фермента с повышенной эффективностью полимеризации мономера.
Юнгджун Ли, соавтор статьи, пояснил: «Значимость этого исследования заключается в том, что мы достигли самой высокой в мире концентрации производства ароматического полиэфира на основе микроорганизмов с использованием экологически чистых материалов и методов. Ожидается, что эта технология сыграет решающую роль в решении проблемы загрязнения окружающей среды, вызванного пластиком». Профессор Сан Ёп Ли добавил: «Это исследование, в котором представлены различные стратегии высокоэффективного производства полезных полимеров с помощью системной метаболической инженерии, должно внести значительный вклад в решение проблем изменения климата, в частности недавней проблемы пластика».
Читайте также:
KAIST представляет память следующего поколения со сверхнизким энергопотреблением
Фото из открытых источников Сайт университета KAIST сообщает, что исследовательская группа под...
Science Daily: Создан качественный пластик из искусственных бактерий
Фото из открытых источников Принципиально новый метод производства качественного и при этом...
В пластике содержится более 16 000 химических веществ, многие из которых вредны
Фото из открытых источников Исследователи обнаружили в пластике более 16 000 химических веществ....
Hyosung TNC представил новую парадигму благодаря производству экологичного БДО
Hyosung TNC делает значительные шаги на пути к устойчивому будущему, уделяя особое внимание...
Ученые из ЮФУ впервые в мире определили безопасные уровни содержания теллура в почве
Фото из открытых источников Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) совершили прорыв в...
ACS: разработан метод получения биопластика из отходов капусты
Фото из открытых источников Исследователи из World Institute of Kimchi (WiKim, Республика Корея)...
В ВятГУ разработали эффективный способ утилизации пластика
Фото из открытых источников Медицинские изделия из полипропилена, такие как шприцы и упаковка,...
Ученые выявили наиболее эффективные натуральные консерванты
Фото из открытых источников Исследователи из Южно-Уральского государственного университета...
Ученые ЮУрГУ разработали новый подход к очистке воды от нефтепродуктов
Фото из открытых источников Инновационный подход к очистке воды от нефтепродуктов разработали...
Учёные РФ разработали композит для подшипников не нуждающихся в смазке
Фото из открытых источников Российские ученые из I МГМУ и МИСИС представили новую технологию...
В Южной Корее создали нанотатуировку для мониторинга здоровья
Фото из открытых источников Исследователи из Республики Корея разработали "умную"...
Ученые предложили использовать кофейную гущу для очистки почвы от гербицидов
Фото из открытых источников Бразильские ученые из Federal University Of Parana представили новую...