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在顯微鏡下觀察得越久,威廉姆斯心中的震驚就越發劇烈。

“天啦,這竟然是一種能夠吞噬微塑膠顆粒的細菌,而且吞噬的還不僅僅是一種,而是好幾種。”

“這種細菌肯定體內有不同的分解酶,才能把不同的塑膠顆粒完全降解掉。要知道,汙水裡可是匯聚了各種各樣的塑膠垃圾啊。”

“實在太強大了,竟然能夠吃掉塑膠,在全球塑膠汙染日益嚴重的今天,商用價值簡直無法估量。”

“可惜,就是所花的時間有點久,快一週了才降解掉這些微塑膠,而且還不是很徹底,有一部分殘留。”

“如果我能對其進行生物改造,使其降解塑膠的速度提高几百倍或者幾千倍,將時間縮短到一天以內,甚至是幾個小時,那將徹底解決人類的塑膠汙染問題。”

威廉姆斯越想越是激動,臉上浮現出一絲潮紅。

“必須馬上著手進行改良,先把細菌體內的幾種分解塑膠的酶都提取出來,好好研究一番。”

“沒想到昆市汙水處理廠竟然是一座微生物的寶庫啊,能發現這樣神奇的小可愛。”

“是了,昆市有很多工業園,還有一些製藥廠和化工廠,汙水裡麵塑膠堆積不足為奇。”

“汙水裡微塑膠顆粒多了,又有各種化學物質,細菌產生了變異,從而導致這種全新的細菌的誕生,大自然的生態演化真的很神奇。”

威廉姆斯看著培養皿,眼神迷醉,彷彿看到的是世界上最珍稀的寶物。

這一刻,他已經把噬菌體拋到九霄雲外去了。

眼裡只有這個能吃掉塑膠的細菌。

半響,他才回過神來,戀戀不捨地將目光收了回來。

然後將桌上隨意放著的培養皿都小心翼翼地收了起來,開始召集人手,分配實驗任務。

塑膠汙染問題是人類面臨的最大環境危機之一,而且不斷愈演愈烈。

這是人類為了工業化不得不付出的慘痛代價。

然而,萬事皆有因果,人類對環境投之以塑膠廢棄物,環境報之以微塑膠。

如今,這個報應就在眼前。

微塑膠已遍佈全球,無處不在。

它們遠在天邊,遠到罕有人跡的南極洲冰原,深到地球最深處馬裡亞納海溝,高到世界之巔珠穆朗瑪。

又近在眼前,環境中的微塑膠早已滲透到人們的食物,空氣和水裡。

每一年,全球生產的塑膠達到驚人的3億噸,但當它們結束使命,如何處理這些穩定的聚合物成為一道難題。

在全球各地,數十億噸塑膠垃圾埋藏在垃圾填埋場裡,汙染著當地土壤與水源,還能以微塑膠的形式出現在人體的血液,糞便甚至是胎盤中。

只有10%能得以回收,其他的都需要數百年才能分解,對環境造成了難以估量的破壞。

常用的塑膠可以分為,聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET),聚苯乙烯(PS),聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)這五種。

PET通常用於礦泉水瓶,飲料瓶和各種家用電器中,PS廣泛用於食品包裝材料,PE用於包裝薄膜和塑膠袋,PP廣泛用於外賣餐盒,至於PMMA多用於電子裝置和照明裝置的外觀。

微塑膠不僅在整個環境中瀰漫,而且也瀰漫在人們的身體中。

經常喝瓶裝水,吃外賣食品以及工作性質為粉塵暴露的人,體內微塑膠含量會升高。

小於10μm的微塑膠可以穿過細胞膜進入迴圈系統,併到達其他組織,滲透在體內的各個器官。

微塑膠進入人體後可以引發各種炎症和細胞損傷,對人體的傷害將是長期而持久的。

如何緩解日益嚴峻的塑膠危機,成為當下極其緊迫的挑戰。

自然界中已經有幾種能夠降解PET的細菌,但存在著明顯的缺陷,只能在特定的酸鹼度和溫度範圍內起效,並且反應速度有限,往往需要數週時間,在降解之前還需要對塑膠進行預處理。

一個懸而未決的問題是,如何製造在低溫下能有效運作的酶,從而實現低成本的大規模工業應用。

至於其他幾種塑膠,一直沒能發現能夠吞噬的細菌。

所以,威廉姆斯發現了這種能夠吞噬多種微塑膠的細菌後,才會如此欣喜若狂。

他很明白,如果可以培育此類細菌並將塑膠分解為無害的副產品。

這可能是應對全球最緊迫環境危機的最佳解決辦法。

接下來的幾天內,他帶著新成立的微生物實驗室,全身心地投入到了提取降塑酶的工作中去。

很快,在三清科研人員的群策群力下,很快就找出了細菌體內的三種酶。

第一種酶能對微塑膠顆粒進行預處理,使得聚合物分子的化學鍵之間的結合變得鬆弛,更容易脫落。

第二種酶可以與水發生反應,將這些預處理過的塑膠聚合物分解成一種中間介質,隨後,第三種酶又將該中間物進一步分解成小分子的單體。

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