然而,南瑞目前大多数PET降解酶(PHEs)适宜的pH范围和温域窄、南瑞反应速率慢,在自然环境下活性低,不能直接处理丢弃的塑料垃圾,进而增加垃圾处理的成本。为解决塑料垃圾回收利用的问题,继保需要一种绿色可控的方法---降解酶。新标这个分布呈现在蛋白质晶体结构上来识别WT氨基残基拟合不如取代基的位置。
(a)51个直接丢弃的pc-PET塑料产品完全降解所需天数,液冷(b)FAST-PETase、液冷WTPETase(WT)、ThermoPETase(Thermo)、DuraPETase、LCC和ICCM在反应温度50℃下降解活性随时间变化,(c) pc-PET片层在FAST-PETase环境中暴露不同时间的AFM图,(d)FAST-PETase 50℃环境中直接丢弃的大型PET容器完全降解过程 © 2022SpringerNature图5 FAST-PETase完全降解PET水瓶和聚酯产品及FAST-PETase在回收利用PET中的应用。该工作不再考虑蛋白质工程设计降解酶的思路,单簇打造而是基于结构的深度学习神经网络来提高降解酶的综合性能。
同时,管理杆设计了PET循环回收再利用过程,为酶类降解塑料的工业回收提供了一条绿色、高效、经济的方法。
二、南瑞成果掠影近日,德克萨斯大学和美国陆军研究实验室在Nature上发表文章,题为Machinelearning-aidedengineeringofhydrolasesforPETdepolymerization。因此,继保需要制备低孔隙率的陶瓷膜层解决上述问题。
新标(d)不同表面处理膜层的电流密度比较。第一作者为长安大学学生郭紫薇博士,液冷通讯作者为长安大学陈永楠教授和赵秦阳博士及浙江大学占海飞教授,液冷合作者还包括长安大学徐义库教授、郝建民教授及西北有色金属研究院的赵永庆教授等。
单簇打造该成果以One-stepPlasmaElectrolyticOxidationwithGrapheneOxideforUltra-lowPorosityCorrosion-resistantTiO2 Coatings为题发表在AppliedSurfaceScience期刊上。成果掠影:管理杆针对上述问题,管理杆来自长安大学陈永楠教授团队与浙江大学占海飞教授团队联合设计并在钛合金表面采用PEO技术制备了一种原位超低孔隙率的高耐蚀陶瓷膜层,利用氧化石墨烯的导电特性,调控PEO反应能量释放过程及放电行为,达到超低孔隙率的同时,提升了膜层的耐蚀性能。