Пластик успешно разложился благодаря двум видам грибка
Полипропилен — труднообрабатываемый пластик, но исследователи из Университета Сиднея успешно подвергли его биологическому разложению двумя видами плесени в ходе нового эксперимента.
Полипропилен долгое время был главной трудностью вторичной переработки. Обычный пластик, используемый для производства самых разнообразных продуктов, от упаковки и игрушек до мебели и одежды, составляет примерно 28% от всех пластиковых отходов в мире, но только 1% из них перерабатывается.
Теперь, благодаря усилиям учёных из Австралии, неподатливый полимер встретил своих едоков — это были два распространённых вида плесени.
Aspergillus terreus и Engyodontium album, потенциально вредные для людей со слабым здоровьем, обычно встречаются в почве и на растениях. Выяснилось, что они способны разрушать полипропилен, если его предварительно обработать ультрафиолетовым излучением или нагреть. В ходе опытов два вида грибка уменьшили количество пластика на 21% за 30 дней и на 25–27% за 90 дней.
Исследователи надеются, что их метод однажды сократит огромное количество пластика, загрязняющего окружающую среду.
— Амира Фарзана Самат, ведущий автор исследования из Школы химической и биомолекулярной инженерии Университета Сиднея.
Исследователи говорят, что полипропилен так редко перерабатывается из-за его короткого срока службы в качестве упаковочного материала, а также потому, что он часто загрязняется другими материалами и пластмассами. Эти обстоятельства требуют новых методов переработки, которые бы оказывали минимальное воздействие на окружающую среду.
Грибы невероятно универсальны и, как известно, способны разрушать практически все субстраты. Эта сверхспособность обусловлена выработкой ими мощных ферментов, которые и используются для расщепления веществ на более простые молекулы. Их клетки гриба затем могут поглощать, пояснила профессор Ди Картер, соавтор исследования, эксперт-миколог.
Нередко грибы эволюционируют в новых условиях. Эту способность можно использовать для разложения нетипичных для них материалов. Вот почему учёные искали грибок, растущий на всевозможных искусственных объектах: ковролин, крашеная мебель, затирка для кафеля, занавески для душа, обивка мебели и даже автомобильные фары.
Полипропилен в различных формах первоначально обрабатывали одним из трёх отдельных методов: ультрафиолетовым излучением, нагреванием и реагентом Фентона — это раствор перекиси водорода и двухвалентного железа, часто используемый для окисления сточных вод.
В чашке Петри грибок наносили на подготовленный полипропилен. Затем с помощью методов микроскопии подтвердили достоверность биологического разрушения, хотя тип происходящих биохимических процессов ещё требует изучения.
Теперь микологи изучат возможность повысить общую эффективности разложения полипропилена, прежде чем искать инвестиции для масштабирования технологии и разработки пилотного прототипа для коммерческого применения.

Более того, возникли предположения, что количество пластика, накопленного в океане, меньше, чем можно было бы ожидать, благодаря, возможно, воздействию морских грибков.
Так что после завершения опытов учёные также выделили другие микроорганизмы из морской среды и использовала аналогичный процесс для разложения океанских пластиковых отходов. Предварительные результаты показали ещё более высокую степень разложения.
Полипропилен долгое время был главной трудностью вторичной переработки. Обычный пластик, используемый для производства самых разнообразных продуктов, от упаковки и игрушек до мебели и одежды, составляет примерно 28% от всех пластиковых отходов в мире, но только 1% из них перерабатывается.
Теперь, благодаря усилиям учёных из Австралии, неподатливый полимер встретил своих едоков — это были два распространённых вида плесени.
Aspergillus terreus и Engyodontium album, потенциально вредные для людей со слабым здоровьем, обычно встречаются в почве и на растениях. Выяснилось, что они способны разрушать полипропилен, если его предварительно обработать ультрафиолетовым излучением или нагреть. В ходе опытов два вида грибка уменьшили количество пластика на 21% за 30 дней и на 25–27% за 90 дней.
Исследователи надеются, что их метод однажды сократит огромное количество пластика, загрязняющего окружающую среду.
Загрязнение пластиком — одна из самых больших проблем в наше время. Подавляющее большинство таких отходов не перерабатывается должным образом, что означает, что они часто попадают в наши океаны, реки и на свалки. По оценкам, в мировых реках скопилось 109 миллионов тонн пластикового загрязнения, а 30 млн т — в мировом океане и скоро превысят общую массу всех рыб
— Амира Фарзана Самат, ведущий автор исследования из Школы химической и биомолекулярной инженерии Университета Сиднея.
Исследователи говорят, что полипропилен так редко перерабатывается из-за его короткого срока службы в качестве упаковочного материала, а также потому, что он часто загрязняется другими материалами и пластмассами. Эти обстоятельства требуют новых методов переработки, которые бы оказывали минимальное воздействие на окружающую среду.
Грибы невероятно универсальны и, как известно, способны разрушать практически все субстраты. Эта сверхспособность обусловлена выработкой ими мощных ферментов, которые и используются для расщепления веществ на более простые молекулы. Их клетки гриба затем могут поглощать, пояснила профессор Ди Картер, соавтор исследования, эксперт-миколог.
Нередко грибы эволюционируют в новых условиях. Эту способность можно использовать для разложения нетипичных для них материалов. Вот почему учёные искали грибок, растущий на всевозможных искусственных объектах: ковролин, крашеная мебель, затирка для кафеля, занавески для душа, обивка мебели и даже автомобильные фары.
Полипропилен в различных формах первоначально обрабатывали одним из трёх отдельных методов: ультрафиолетовым излучением, нагреванием и реагентом Фентона — это раствор перекиси водорода и двухвалентного железа, часто используемый для окисления сточных вод.
В чашке Петри грибок наносили на подготовленный полипропилен. Затем с помощью методов микроскопии подтвердили достоверность биологического разрушения, хотя тип происходящих биохимических процессов ещё требует изучения.
Теперь микологи изучат возможность повысить общую эффективности разложения полипропилена, прежде чем искать инвестиции для масштабирования технологии и разработки пилотного прототипа для коммерческого применения.

Более того, возникли предположения, что количество пластика, накопленного в океане, меньше, чем можно было бы ожидать, благодаря, возможно, воздействию морских грибков.
Так что после завершения опытов учёные также выделили другие микроорганизмы из морской среды и использовала аналогичный процесс для разложения океанских пластиковых отходов. Предварительные результаты показали ещё более высокую степень разложения.
- Дмитрий Ладыгин
- sydney.edu.au
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Искали золото в Австралии, а обнаружили следы взрыва тысяч атомных бомб
Почему находка древней катастрофы сильно продвинуло исследование Марса?...
Секреты «русского гена»: о чем молчит гаплогруппа R1a1?
67 общих маркеров ДНК: половина современных русских мужчин и две трети мужчин из высших каст Северной Индии происходят от одного предка. И не только......
Непотушенный окурок взорвал целый город: чудовищная катастрофа и чудовищная ложь в США
Почему власти десятилетиями умалчивали истинную причину самого мощного техногенного ЧП в истории Штатов?...
Если высохнет Каспий: почему это особенно опасно для России?
Прогнозы пугают: уникальное море-озеро может уменьшиться почти на 40%. И это катастрофа...
Третий сын Сталина: родство подтвердил уникальный документ из Красноярского архива
Будущий вождь обещал жениться, но судьба и история оказались против этого брака...
«Код» таинственной золотой подводной сферы наконец-то взломан спустя три года
Ученые говорят: это был настоящий ДНК-детектив. Внеземная «капсула» оказалась «деталью» морского гиганта...
Гениально, многоэтажно и смертельно опасно: как римляне научились строить высотные дома
Почему реальный Древний Рим выглядел вообще не так, как нам показывают в исторических фильмах?...
Почему индейцы — родственники россиян: что нашли в ДНК коренных американцев?
Как связан древний мальчик с Байкала с племенем в Амазонии? Какой подарок от древних людей помог заселить Америку?...
Первый раз настоящий сахар нашли в космосе: почему ученые в восторге?
Чем космический сахар отличается от земного? И почему биологи говорят, что это сенсация?...
Тайный алтарь на развалинах мертвого города майя обнаружили археологи
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
За что Владимир Ленин трижды выдвигался на Нобелевскую премию?
Почему самая большая «мирная» награда так и не дошла до главного большевика?...
Старше на 500 лет: что скрывает «тестовая модель» Стоунхенджа?
Сначала «тренировались» на дереве, а потом перешли на камень...
Прорыв в астрономии: найти жизнь в космосе будет гораздо проще
Ученых не пугает даже погрешность в 20%. Зато будут просканированы тысячи планет...