研究提出菌株塑料降解能力快速评估策略

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文章导读
塑料污染治理困局如何破?传统菌株降解能力评估动辄耗时4周,效率低下且误差大。中国科学院烟台海岸带研究所团队重磅揭秘:首创电化学传感新策略,仅用6小时就能精准识别聚苯乙烯降解菌株!其核心在于核-壳磁性复合材料——塑料包覆层遇菌降解即释放钙离子,磁分离技术巧妙规避干扰,检测结果与传统方法一致却提速98%。这项颠覆性技术不仅破解了快速筛查难题,更可拓展至各类塑料降解微生物评估,为绿色治理按下加速键。告别漫长等待,塑料降解研究迎来革命性突破!
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

微生物降解技术几乎不产生二次污染,在治理塑料污染方面具有前景。然而,自然界细菌种类繁多,多种塑料的生物降解过程及机理不明确,实验测定的基体效应较大,导致快速识别并定量评估具备特定塑料高效降解能力的菌株仍具挑战性。

近日,中国科学院烟台海岸带研究所研究团队提出基于电化学传感的菌株塑料降解能力快速定量评估策略,用于对聚苯乙烯降解菌株的快速识别。研究将聚合物膜离子选择性电极与磁分离技术相结合,利用菌株降解塑料导致指示离子释放,通过高灵敏检测指示离子浓度变化实现对菌株降解塑料效率的间接电化学检测。

研究合成了具有核-壳结构的磁性复合材料。该材料由外至内包括塑料包覆层、指示离子释放层、磁珠载体等。其中,塑料包覆层用以识别待测菌株的降解性能,降解作用可使磁性复合材料表面产生孔洞,从而暴露出指示离子释放层;指示离子释放层由Ca3(PO4)2构成,用于介质溶液转换后释放Ca2+指示离子;磁性载体用以提供磁性,利用磁性分离技术可以实现介质溶液转换,避免培养液中复杂组分对后续钙离子选择性电极检测的干扰。关于菌株塑料降解能力的定量评估,该研究的分析结果与传统称重法一致,但评估周期从至少4缩短到6小时,实现了对塑料降解菌株的高效快速识别

这一研究可拓展应用于对各类塑料降解微生物及降解酶的快速筛查与降解能力的评估。

相关研究成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上。研究工作得到国家自然科学基金和山东省重点研发计划等的支持。

论文链接

研究提出菌株塑料降解能力快速评估策略

基于电化学传感的菌株塑料降解能力快速评估策略的检测原理示意图

研究提出菌株塑料降解能力快速评估策略

不同菌株降解能力定量评估方法所需的实验时间和流程

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