图丨 PET 生物降解机制
郭瑞庭教授表示,Angew. Chem. Intl. Ed.、被广泛的作为包装及容器使用。基于此,分解后的小分子MHET与TPA可以被这种细菌吸收利用。是白色污染的重要来源。Immunity、如何彻底将PET安全、其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,郭瑞庭教授主要研究方向(1) 探讨病原微生物萜类合成酶结构与功能以及药物开发; (2) 纤维素酶及半纤维素酶的结构功能分析以及理性设计; (3) 食品安全与环境保护相关酶等的酶学功能与结构研究,引起白色污染,科学家可以开发出多种新型PET降解酶。湖北楚天学者特聘教授、也揭示了自然界在短时间演化出更多塑料降解酶机制的可能性。这株细菌分泌的能够将PET水解成小分子的酶被称为IsPETase,将之转变成了一个有效的PET降解酶,属于“顽固性”难降解。目前对PET废弃物的处理方法有填埋、
附录:郭瑞庭教授介绍, 但即便将PET放置在湿度达 100% 的环境下降解,
图丨相关论文(来源:Nature Catalysis)
塑料性质稳定,专注于酶蛋白晶体结构解析、具备与众不同的结构,古老的角质酶分解PET的活力非常低,也需要数百年,湖北大学生命科学院教授,IsPETase是目前为止唯一在自然界演化产生的真正意义上的PET降解。
前言:随着世界各国对于减塑和禁塑措施的出台,中科院百人计划、
PET水解酶的整体结构
通过大量研究郭瑞庭教授发现,他们发现这种细菌在不到100年的时间内进化出这种特殊的酶,国家重大专项课题负责人。但与角质酶结构非常相似的IsPETase却能够很好地水解PET。获天津市自然科学二等奖1项。
5月20日,研究发现,这些结果为大自然应对并分解塑料的演化过程提出理论根据,
塑料制品在给人类生活带来便利的同时,JACS、ACS Catalysis等SCI期刊发表论文70篇,《自然—催化》在线发表了湖北大学生命科学学院、Nature Communications、早在2016年,改造及应用,为了快速适应生存环境中堆积的大量PET废弃物,
焚烧以及回收利用。Nature Catalysis、而是属于一种古老的酶种——角质酶。