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“天啊,龍哥我太崇拜你了,怪不得他們都叫你問題殺手,你實在是太牛逼了!”

威廉姆斯坐在電子顯微鏡前,眼睛一眨不眨地盯著培養皿,口中發出陣陣驚歎。

聞人龍穿著簡單的實驗服,站在一旁,露出得意的笑容。

“改進後的超級酶在實驗中表現怎麼樣?”

威廉姆斯點頭如搗蒜,眼睛卻捨不得從鏡頭前挪開哪怕一秒鐘,口中喋喋不休道。

“非常棒,原本的三種酶都是單體酶,只擁有單一的功能,效率也不高,經過我們的改進強化後,每一種酶的降解速度提高了20倍,這已經很不錯了。”

“我們觀察了三種酶的3D分子結構,利用觀察結果設計出了三種酶之間的連線,然後簡單地將三種改造後的酶結合在一起,沒想到竟然會產生如此劇烈的反應。”

“這種設計特殊的連線,將三種酶結合在一起,產生了一種‘超級酶’,能夠將塑膠的降解速度提高數百倍。”

“原本要花上一週時間才能降解的塑膠,現在只需要不到一個小時,就能徹底分解為塑膠單體,簡直就是太神奇了。”

“就好像把CPU,記憶體和硬碟透過主機板連線到了一起,組成了一臺超級電腦一樣。”

“這樣的多酶複合體,正是我想要的‘超級酶’!”

他說完這一番話,就被聞人龍一把從顯微鏡前面拉開。

聞人龍眼睛湊到鏡頭前,盯著培養皿看了好一會,才感嘆著說道。

“這是大自然的奇蹟,更是人類造物的奇蹟。”

威廉姆斯呵呵一笑道:“培養皿裡面只是對微塑膠顆粒的降解,效果雖然驚人,但還需要更深入和詳盡的實驗來證實。”

“接下來我要使用超級酶去降解各種未經處理的塑膠製品,比如塑膠容器,塑膠袋,聚酯纖維和織物等等,記錄下超級酶降解不同塑膠製品的有效性和效率。”

聞人龍點了點頭,轉身就走:“剩下的都是你的事了,我的工作已經完成,有問題隨時叫我。”

接下來的實驗很順利,威廉姆斯帶著組員嘗試了60餘種塑膠製品,幾乎囊括了所有常見的塑膠品種。

他們將塑膠製品泡在水中,加入超級酶以後,這些塑膠肉眼可見地開始消融。

6小時後,塑膠製品上開始出現一個個手指粗的孔洞。

12小時後,塑膠製品已經失去了原本的形狀,就像一塊裂開的破布,被分解成了一塊又一塊的碎片。

18小時後,塑膠製品大部分都變成了肉眼不可見的微塑膠,只有一些比較堅硬的部位還維持著絮狀物的形態。

24小時後,顯微鏡下,微塑膠也消失不見了。

實驗表明,所有塑膠都在2-3天內徹底降解,最迅速的僅在4個小時內就降解完畢。

這一結果震驚了實驗室裡的每個人。

就連威廉姆斯,也沒有想到效果會這麼驚豔。

每個人都為這一成果而歡呼不已。

毫無疑問,有了超級酶,企業能夠實現在分子水平上迴圈,再利用塑膠,從而減少對環境的不利影響。

這一最先進的塑膠回收技術,不僅會讓塑膠製造和廢棄物處理行業迎來劇變,也能使其他行業看到無盡的可能性。

不過,僅僅在實驗室裡獲得超級酶,還遠遠不夠。

為了全球數十億噸塑膠垃圾能儘快消失,威廉姆斯的團隊還有另一件事要做。

那就是改造一種基因工程菌,對超級酶進行大規模工業化生產。

像超級酶這種具有高度催化效能的蛋白質大分子,都是由活細胞產生的。

雖然也可以透過化學合成,但那樣的話成本太高,一般不會採用這種方法。

常見的方法就是透過微生物的發酵來生產酶。

廉價,高產,穩定而有效。

但這種辦法對於產酶微生物也有相當高的要求,很難同時滿足,所以都需要經過基因工程改造。

必須屬於非致病菌,安全可靠,無毒,同時發酵週期短,產酶量高,不容易變異或退化,最好還是能產生胞外酶的菌種,方便分離純化。

所以威廉姆斯從汙水中提取的吞噬塑膠細菌,哪怕改良以後,也很難符合要求。

要想大量工業化生產,他必須使用常用的基因工程酶。

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