Bakterier med polymerer ökar hållbarheten i kemisk tillverkning
StockholmChangzhu Wu, en kemist vid Syddansk Universitet, har gjort ett betydande framsteg inom industrikemi. Hans forskning handlar om att göra E. coli-bakterier mer effektiva för hållbar kemisk produktion. Genom att tillsätta en polymer till bakterierna blir de starkare och kan utföra kemiska reaktioner mer effektivt under en längre tid. Denna innovation kan i hög grad minska den miljöpåverkan som användningen av bakterier i industrier som läkemedel medför.
Vissa typer av bakterier, som E. coli, spelar en viktig roll i produktionen av många produkter. De traditionella metoderna för att använda dessa bakterier kräver dock mycket energi och är skadliga för miljön. Dessa metoder drar ofta mycket ström och bakterierna måste bytas ut ofta eftersom de inte klarar sig länge i krävande industriella miljöer. Wus nya bakterie kan göra dessa processer mer effektiva och mindre skadliga.
- Minskad energiförbrukning: Förbättrade bakterier kräver mindre energi genom att behålla effektiviteten i svåra miljöer.
- Ökad hållbarhet: Polymerbeläggningen skyddar bakterierna och minskar behovet av ständig förnyelse.
- Miljöfördelar: Färre byten leder till minskad avfall och lösningsmedelsanvändning.
Industrierna upplever ökad press att minska sina koldioxidutsläpp. Hållbarhet har blivit en nödvändighet snarare än bara ett mål. Genom att förbättra bakterier med polymeruppgraderingar blir den kemiska produktionsprocessen både miljövänligare och mer kostnadseffektiv.
Genom att integrera polymerer direkt på ytan av bakteriella celler kan E. coli bibehålla sina normala funktioner samtidigt som den blir mer motståndskraftig. Denna metod hjälper bakterierna att överleva i extrema temperaturer, olika pH-nivåer och i närvaro av lösningsmedel, som tidigare var skadliga för dem. Tillvägagångssättet visar hur forskare kan förbättra material för att samverka med biologi, vilket möjliggör hållbara framsteg inom olika områden.
Denna utveckling kan bidra till att minska industriellt avfall och energiförbrukning, vilket stöder en mer hållbar framtid. Särskilt inom kemi- och läkemedelsindustrin kan det ha stor betydelse. När industrier världen över försöker minska utsläpp och spara resurser, erbjuder Wus arbete en praktisk och innovativ lösning som passar dessa globala mål.
Studien publiceras här:
http://dx.doi.org/10.1038/s41929-024-01259-5och dess officiella citering - inklusive författare och tidskrift - är
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/s41929-024-01259-5Dela den här artikeln