Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Келлог рассказал, зачем США начали переговоры с Лукашенко
  2. В России князя Дмитрия Донского (чьи мощи нашли недавно) считают святым. Рассказываем, чем в реальности он отличился
  3. «Южные и восточные районы рискуют стать непригодными для жизни в ближайшие 10 лет». Ученый — о том, как спасти водоемы от обмеления
  4. «Пафосное говно». Беларуска показала в Threads полученную «бацькаву кашулю» — там быстро придумали более полезные семьям подарки
  5. «Без паники». В парламенте заметили, что средняя зарплата «взбудоражила» людей, и бросились успокаивать — оцените, убедительно ли вышло
  6. «Нет слов, одни эмоции». Минчанка искала того, кто нашел и вернул ее кошелек, а тот вдруг объявился сам и через милицию требует награду
  7. Пропавший в 2022 году украинский экс-депутат нашелся в Беларуси — во главе одного из заводов
  8. «Не стоит делать вид, что мы все — Там и Здесь — вместе и заодно». Большое интервью с одним из самых популярных беларусских писателей
  9. «Знатно офигели». Карточки каких беларусских банков работают в ЕС, а каких — нет (истории тех, кто проверил это на практике)
  10. Для водителей этой осенью собираются ввести новшество
  11. У украинцев спросили об отношении к Лукашенко, Беларуси и беларусам. Вот результаты
  12. В Минске создают гигантскую сеть видеонаблюдения во дворах — на 20 тысяч камер. За чем они будут следить


/

Ученые разработали инновационный способ превращать пластиковые бутылки в лекарство от болезни Паркинсона. Новый метод использует бактерии для преобразования пластиковых отходов в L-DOPA — один из основных препаратов, применяемых при лечении этого неврологического заболевания, пишет EurekAlert.

Профессор Стивен Уоллес собирает генетически модифицированные бактерии для анализа. Фото: Edinburgh Innovations
Профессор Стивен Уоллес собирает генетически модифицированные бактерии для анализа. Фото: Edinburgh Innovations

Исследование провели специалисты из Университета Эдинбурга. Они генетически модифицировали бактерии E. coli, чтобы те могли превращать широко используемый пластик — полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого изготавливают большинство бутылок для напитков и пищевой упаковки, — в полезное лекарственное соединение.

Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала пластиковые отходы расщепляются на химические компоненты, главным из которых является терефталевая кислота. Затем эти молекулы с помощью специально модифицированных бактерий проходят серию биологических реакций, в результате которых образуется L-DOPA.

По словам ученых, это первый случай, когда естественный биологический процесс был специально спроектирован для преобразования пластиковых отходов в препарат для лечения неврологического заболевания.

Новая технология может оказаться более экологичной по сравнению с традиционными методами производства лекарств, которые во многом зависят от использования ископаемого топлива. В мире ежегодно производится около 50 миллионов тонн пластика ПЭТ, и существующие методы переработки не позволяют полностью решить проблему загрязнения окружающей среды.

Исследователи отмечают, что предложенный подход позволяет использовать углерод из пластиковых отходов, который в противном случае оказался бы на свалках, был бы сожжен или загрязнял окружающую среду.

Кроме того, технология может открыть возможности для развития новой отрасли — так называемого биоапсайклинга, когда отходы перерабатываются в продукты с более высокой ценностью. По мнению ученых, подобные методы в будущем могут использоваться не только для производства лекарств, но и для создания ароматизаторов, косметики, химических веществ и других промышленных продуктов.

На данном этапе исследователи уже продемонстрировали возможность получения и выделения L-DOPA в лабораторных условиях. Следующим шагом станет оптимизация процесса и подготовка технологии к промышленному применению, включая оценку ее экологической и экономической эффективности.

Работа опубликована в научном журнале Nature Sustainability.

По словам руководителя исследования, профессора Стивена Уоллеса, разработка может стать лишь началом более масштабных возможностей.

«Если мы можем создавать лекарства для лечения неврологических заболеваний из пластиковых бутылок, то трудно представить, какие еще полезные продукты можно будет получить с помощью этой технологии. Пластиковые отходы обычно рассматриваются как экологическая проблема, но на самом деле это огромный неиспользованный источник углерода», — отметил ученый.