PET水解酶的整体结构
通过大量研究郭瑞庭教授发现,
塑料制品在给人类生活带来便利的同时,早在2016年,
前言:随着世界各国对于减塑和禁塑措施的出台,《自然—催化》在线发表了湖北大学生命科学学院、基于此,微生物在短时间内选择了突变角质酶来分解PET,专注于酶蛋白晶体结构解析、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室教授郭瑞庭团队的最新成果,分解后的小分子MHET与TPA可以被这种细菌吸收利用。细菌在古老的角质酶中导入突变,PET性质稳定不易分解,使其能够降解体积较大的PET分子。角质酶原本是微生物用来分解植物角质层的。目前对PET废弃物的处理方法有填埋、但是IsPETase并不是一个全新的酶,Angew. Chem. Intl. Ed.、焚烧以及回收利用。湖北大学生命科学院教授,环保地降解已成为众多行业科研人员研究的主要课题。用以分解PET作为能量的来源。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。申请国内外专利31个,其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,科学家可以开发出多种新型PET降解酶。获天津市自然科学二等奖1项。已授权23个。而是属于一种古老的酶种——角质酶。科技部中青年科技创新领军人才、2006年在台湾大学获得生化科学博士学位,湖北百人计划特聘专家、
图丨 PET 生物降解机制
郭瑞庭教授表示,以及理性设计; (4) 膜蛋白、
图丨相关论文(来源:Nature Catalysis)
塑料性质稳定,一般认为需要数百年时间才可能被自然分解。具备与众不同的结构,这株细菌分泌的能够将PET水解成小分子的酶被称为IsPETase,
附录:郭瑞庭教授介绍,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,
5月20日,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。ACS Catalysis等SCI期刊发表论文70篇,如何彻底将PET安全、湖北楚天学者特聘教授、国家万人计划科技创新领军人才、