马克斯·普朗克海洋微生物研究所:海洋蠕虫到蚯蚓等多类动物携有降解天然PHA的酶,微生物碳入食物网路径被证实
发表于《自然·生态与演化》的研究推翻了只有微生物才能分解PHA塑料的长期假设:不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所团队证明,从海洋蠕虫、海星到蚯蚓等动物都携带可降解微生物PHA(聚羟基脂肪酸酯)的酶。以无口无肠、靠皮下共生菌营养的海蠕虫Olavius algarvensis为起点,研究揭示了一条此前被忽视的微生物碳进入动物食物网的路径。
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发表于《自然·生态与演化》的研究推翻了只有微生物才能分解PHA塑料的长期假设:不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所团队证明,从海洋蠕虫、海星到蚯蚓等动物都携带可降解微生物PHA(聚羟基脂肪酸酯)的酶。以无口无肠、靠皮下共生菌营养的海蠕虫Olavius algarvensis为起点,研究揭示了一条此前被忽视的微生物碳进入动物食物网的路径。
马克斯·普朗克海洋微生物研究所团队在Nature Ecology & Evolution发表研究,发现从海洋蠕虫、海星到蚯蚓等66种以上动物 possess 可降解微生物聚羟基脂肪酸酯(PHA)的酶。研究始于一种无口无肠的海洋蠕虫,其以体内共生菌为食,而共生菌以PHA储碳——这揭示了微生物固碳进入动物食物网的此前未知路径。
AZoM 6月24日报道NPG Asia Materials综述,指出可降解塑料在2022年占生物塑料产量58.1%,但在全球塑料总产量中仍低于1%,且成本约为传统塑料三倍。文章强调PLA、PHA等材料需要与分拣、堆肥、认证和生命周期评估配套,不能单独替代减塑和回收体系。
Kaneka 6月23日宣布,其100%生物质来源的生物降解聚合物Green Planet被Shimano用于钓鱼鱼饵。该材料可在土壤和海水中由微生物分解为二氧化碳和水,本次应用需要同时满足鱼饵的操作性和反复使用耐久性,显示PHA类材料正在从一次性用品扩展到耐用品场景。