Bakterie z supermocą wspierają zrównoważony rozwój w produkcji chemicznej dzięki nowej metodzie
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/s41929-024-01259-5i 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/s41929-024-01259-5Udostępnij ten artykuł