科技日報記者劉霞 張夢然
韓國科學(xué)技術(shù)院科學(xué)家通過對微生物進行基因工程改造,首次制備出類似尼龍的堅固且柔韌的生物塑料。相關(guān)研究論文發(fā)表于17日出版的《自然·化學(xué)生物學(xué)》雜志。
全球每年會產(chǎn)生約4億噸不可降解的石油基塑料廢物和微塑料,危及野生動物、人類和地球健康。盡管科學(xué)家已利用細菌生產(chǎn)出聚羥基烷酸酯(PHA)等聚酯,但在利用細菌生產(chǎn)服裝鞋帽所需的尼龍類材料方面始終未能實現(xiàn),其難點在于自然界缺乏合成此類聚合物的天然酶。
為攻克這一難題,研究團隊此次修改了一系列細菌物種的酶編碼基因,并將改造后的DNA環(huán)插入大腸桿菌體內(nèi)。隨后,這些“定制”基因成功表達出幾種新型天然酶,而這些酶可連接分子鏈以產(chǎn)生出聚合物。
最終,團隊得到了聚酯酰胺(PEA)生物塑料,其主要由聚酯和少量類似尼龍的酰胺鍵組成。測試結(jié)果表明,其中一種PEA的物理、熱和機械性能與聚乙烯相當(dāng)。聚乙烯是目前使用范圍最廣的商用塑料之一。
團隊表示,借助大型生物反應(yīng)器,他們可擴大上述生產(chǎn)流程的規(guī)模。然而,這一“微生物工廠”的產(chǎn)業(yè)化之路仍面臨諸多挑戰(zhàn)。這些PEA聚合物體積龐大,無法穿過細胞壁,需要粉碎大腸桿菌才能將其釋放出來。此外,在將產(chǎn)品加工成薄膜或顆粒之前,還需進行復(fù)雜的純化過程。
目前,這種從微生物中提取出來的生物塑料成本高于石油衍生塑料。真正的尼龍需要100%的酰胺鍵,而他們得到的產(chǎn)品中酰胺鍵僅占少數(shù)。所以,借助細菌生產(chǎn)出真正的尼龍還需假以時日。