Bakterie z supermocą wspierają zrównoważony rozwój w produkcji chemicznej dzięki nowej metodzie

Czas czytania: 2 minut
Przez Maria Lopez
- w
Ustawienie laboratoryjne z kolbami i ulepszonym E. coli.

WarsawChangzhu Wu, chemik z Uniwersytetu Południowej Danii, dokonał ważnego przełomu w chemii przemysłowej. Jego badania koncentrują się na zwiększeniu efektywności bakterii E. coli w produkcji zrównoważonych chemikaliów. Poprzez dodanie polimeru do bakterii, stają się one bardziej wytrzymałe i mogą dłużej oraz wydajniej przeprowadzać reakcje chemiczne. To osiągnięcie może znacznie zmniejszyć wpływ na środowisko związany z wykorzystaniem bakterii w przemysłach takich jak farmaceutyczny.

Niektóre rodzaje bakterii, takie jak E. coli, odgrywają kluczową rolę w produkcji różnych towarów. Konwencjonalne metody ich wykorzystania wymagają jednak dużo energii i szkodzą środowisku. Procesy te są energochłonne, a bakterie często muszą być wymieniane, ponieważ szybko się zużywają w trudnych warunkach przemysłowych. Nowe bakterie opracowane przez Wu mogą sprawić, że te procesy staną się bardziej wydajne i mniej szkodliwe dla środowiska.

  • Zmniejszone zużycie energii: Bakterie o poprawionej wydajności zużywają mniej energii, nawet w trudnych warunkach.
  • Zwiększona trwałość: Powłoka polimerowa chroni bakterie, co zmniejsza potrzebę ich ciągłej regeneracji.
  • Korzyści dla środowiska: Rzadsze wymiany prowadzą do zmniejszenia ilości odpadów i zużycia rozpuszczalników.

Przemysł stoi przed koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla. Zrównoważony rozwój staje się obowiązkowy, a nie tylko celem do osiągnięcia. Dzięki modernizacji bakterii za pomocą polimerów, proces produkcji chemikaliów staje się bardziej ekologiczny i tańszy.

Integracja polimerów bezpośrednio na powierzchni komórek bakteryjnych pozwala E. coli zachować swoje normalne funkcje, stając się jednocześnie bardziej odpornymi. Ten proces umożliwia bakteriom przetrwanie w skrajnych temperaturach, zmiennych poziomach pH i w obecności rozpuszczalników, które wcześniej były dla nich szkodliwe. To podejście pokazuje, jak naukowcy mogą ulepszać materiały, aby współpracowały z biologią, co wspiera zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach.

Ten rozwój może przyczynić się do zmniejszenia odpadów przemysłowych i zużycia energii, wspierając tym samym bardziej zrównoważoną przyszłość. Może mieć duży wpływ, zwłaszcza na sektory chemiczny i farmaceutyczny. W miarę jak przemysł na całym świecie stara się obniżyć emisję i oszczędzać zasoby, praca Wu oferuje praktyczne i innowacyjne rozwiązanie, które jest zgodne z ogólnoświatowymi celami.

Badanie jest publikowane tutaj:

http://dx.doi.org/10.1038/s41929-024-01259-5

i jego oficjalne cytowanie - w tym autorzy i czasopismo - to

Jian Ning, Zhiyong Sun, René Hübner, Henrik Karring, Morten Frendø Ebbesen, Mathias Dimde, Changzhu Wu. Engineering living cells with polymers for recyclable photoenzymatic catalysis. Nature Catalysis, 2024; DOI: 10.1038/s41929-024-01259-5
Nauka: Najnowsze wiadomości
Czytaj dalej:

Udostępnij ten artykuł

Komentarze (0)

Opublikuj komentarz