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2025-06-23 22:06:00
バクテリアは、プラスチックの廃棄物を鎮痛剤に変えるために使用できると、研究者は薬物を生産するためのより持続可能なプロセスの可能性を明らかにしました。
化学者は、e coliを使用して、アセトアミノフェンとしても知られるパラセタモールを、プラスチックボトルから実験室で生産した材料から作成できることを発見しました。
エディンバラ大学の研究の主執筆者であるスティーブン・ウォレス教授は、次のように述べています。 「この技術が示しているのは、化学と生物学を初めてこのように統合することで、パラセタモールをより持続可能にし、環境からプラスチック廃棄物を同時にクリーンアップできることです。」
Nature Chemistry誌に書く、 Wallaceと同僚は、自然界で見られなかったプロセスであるLossenの再配置と呼ばれる化学反応の種類が生体適合性であることを彼らがどのように発見したかを報告しています。言い換えれば、それはそれらを傷つけることなく生細胞の存在下で実行することができます。
チームは、ポリエチレンテレフタレート(PET)を服用したときに発見しました。これは、食品包装やボトルによく見られるプラスチックの一種であり、持続可能な化学的方法を使用して、新しい材料に変換しました。
研究者がこの材料を無害なe coliのひずみでインキュベートしたとき、彼らはそれが損失の再配置を伴わなければならないプロセスでPABAとして知られる別の物質に変換されたことを発見しました。
重要なことは、損失の再配列には通常、厳しい実験室条件が関与しますが、E COLIの存在下で自然発生し、研究者は細胞自体内のリン酸塩によって触媒されていることを発見しました。
チームは、PABAは、細菌が成長、特にDNAの合成に必要な重要な物質であり、通常は他の物質から細胞内で作られていると付け加えています。しかし、実験で使用されたE COLIは、これらの経路をブロックするために遺伝的に修飾されていたため、細菌はPETベースの材料を使用する必要がありました。
研究者は、プラスチック廃棄物が生物学的材料に変換できることを示唆しているため、結果はエキサイティングだと言います。
「これは、プラスチックの廃棄物を完全にフーバーする方法です」とウォレスは言いました。
その後、研究者はE coliをさらに修飾し、2つの遺伝子(キノコからの1つと土壌細菌からの遺伝子)を挿入し、バクテリアがパバをパラセタモールに変換できるようにしました。
チームは、この形式のE Coliを使用することで、24時間以内にペットベースの出発材料をパラセタモールに変えることができ、排出量が少なく、最大92%の収量があると言います。
この方法で商業レベルでパラセタモールを生産するにはさらなる作業が必要ですが、結果は実用的なアプリケーションを持つ可能性があります。
「これにより、プラスチック廃棄物からパラセタモールへの経路が初めて可能になります。これは、生物学のみを使用して不可能であり、化学だけでは不可能です」とウォレスは言いました。
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