PBAT是生物降解材料,這個大家都知道,不過,對于PBAT能不能被海洋微生物降解,很多人就不知道了。下面,青島恒永進無紡布制袋有限公司就給我們帶來了專業的介紹,快來一起了解一下吧。
PBAT屬于熱塑性塑料。研究了PBAT土壤和堆肥的解聚方式。來自放線菌和真菌的角蛋白酶樣絲氨酸水解酶具有PBAT降解活性。青島PBAT
迄今為止發現的大多數PBAT降解微生物不能使用單體作為碳源,因此它們不能將聚合物降解成生物質和一氧化碳。在成熟的堆肥環境中,微生物群落的其他成員可以利用釋放的單體。研究人員通過海洋富集培養(土壤中有機化合物轉化為無機化合物的過程)探索了基于PBAT的商業混合膜的礦化。
在人工海洋培養基中添加PF作為唯一碳源,豐富海洋微生物群落。為了闡明哪些微生物和基因在PF生物降解中起作用,研究人員進行了三個獨立的實驗(圖1):第一個實驗設置(A)旨在檢測生物降解產物和由于微生物活性而產生的CO。第二個實驗(b)旨在通過基因組學分析形成膠囊的細菌和自由生活的細菌之間的差異。z后,進行時間序列實驗(c)以通過代謝組學鑒定PF生物降解所需的推定基因和蛋白質。青島PBAT
礦化實驗30天后,第6天檢測到PF的崩解。一個月后,PF的生物降解率達到60%,降解率在第6 ~ 10天z高。研究者分析了PF解體前生物群落的生物膜形成能力。掃描電鏡顯示,降解群落在第三天后定居在酚醛樹脂表面。從照片上可以觀察到,微生物活動造成的凹坑均勻分布在PF表面。六天后,形成了更大的洞和坑。被胞外多糖包圍的微生物膜位于這些孔中。主要微生物形態為2μm左右的桿狀細胞。這時的PF非常脆弱,開始解體。
經過添加PF的饑餓循環,對海洋塑料降解群落的轉錄組和蛋白質組進行了表征。在每個取樣點,檢測到超轉錄體中約70%的所有基因,檢測到蛋白質組中約6%的基因。在整個時間序列中,只有一小部分轉錄組明顯上調或下調。從蛋白質組中共鑒定出8126個蛋白質組,只有在新的聚合物膜存在下孵育7天后,才能檢測到z終檢測量z大的蛋白質。其他時間點只存在核心蛋白質組。7天之后,z大蛋白組(921個蛋白)一直存在。
綜合研究數據表明,聚合物和單體都可以被微生物群落礦化,表明海洋塑料降解群落與生物降解過程協同作用。微生物群落以分工合作的方式徹底降解復雜的人造化學品。在海洋塑料降解群落中,群落的不同成員執行解聚、中間降解和芳香單體分解功能。PF上的細菌群落與其他塑料顆粒上的相似,大部分由γ-變形菌組成。數據表明,在γ-變形菌中,嗜血桿菌在PF的降解中起著關鍵作用。當培養物接受二羧酸單體作為唯一碳源時,與二羧酸代謝相關的途徑在蛋白質組中得到富集。因此,在解聚后,微生物很可能與二羧酸單體一起生長。依賴培養的方法可能不能準確描述環境中降解過程的發生,但結果表明海洋中脂肪族-芳香族聚酯的降解基因與陸地微生物中鑒定的基因高度相似。青島PBAT
基于解聚酶和下游降解基因的基因表達和蛋白質生物合成模式,研究人員得出結論,PF解聚是由附著在膜上的群落進行的。生物膜和游離生物共同降解芳香低聚物和單體,從而承擔PF完全礦化的任務。青島PBAT
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