革孔菌属(Grammothele sp.)漆酶(Laccase)降解聚苯乙烯(PS)的潜力研究:塑料污染治理的新策略

【字体: 时间:2025年08月08日 来源:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 3.8

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  本文推荐:本研究首次系统评估了革孔菌属( Grammothele sp.)来源的漆酶(Laccase, EC 1.10.3.2)对聚苯乙烯(PS)的降解效能。通过ITS区域鉴定获得63 kDa漆酶,在27°C/pH 6.0条件下展现最佳活性,FTIR和SEM证实其引起PS化学结构改变和物理侵蚀。尽管受Cu2+/Fe2+等金属离子抑制,该酶在环境生物技术中展现出塑料污染治理的应用前景,为白色污染治理提供了新型酶制剂选择。

  

Highlight

革孔菌属漆酶展现突破性塑料降解能力:本研究首次揭示来自革孔菌属( Grammothele sp.)的漆酶对聚苯乙烯(PS)的显著降解效果,通过先进表征技术证实其环境修复潜力。

Isolated fungal strain

分离的真菌菌株呈现典型生长特征:形成边缘清晰的圆形菌落,菌丝网络致密均匀。在含愈创木酚培养基中,菌落周围产生明显的深棕色显色圈,证实其强木质素分解活性。该表型特征暗示其可能分泌高活性漆酶系统。

Discussion

漆酶——自然界的分子剪刀:本研究聚焦革孔菌属漆酶的双重降解能力,既能分解木质素这类天然聚合物,又可裂解聚苯乙烯合成聚合物。酶学分析显示,该63 kDa漆酶在温和条件(27°C/pH 6.0)下保持高活性,但受二价金属离子(Cu2+、Fe2+等)显著抑制。值得注意的是,FTIR光谱检测到PS分子中苯环特征峰减弱,SEM图像显示材料表面形成侵蚀坑,这些证据链共同证实了酶促降解的分子机制。

Conclusion

环境修复的新锐武器:相较于白腐真菌漆酶,革孔菌属漆酶在介温条件下展现独特的PS降解能力。研究不仅为塑料污染治理提供了新型生物催化剂,其温和作用条件更暗示其在实地修复中的应用可能。未来研究将聚焦于酶稳定性提升和规模化应用策略开发。

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