Учёные из Университета Сидзуоки и Kirin представили фермент PET2-21M, который быстро расщепляет ПЭТ при умеренных условиях. В лаборатории он показал разложение до 95% порошка из ПЭТ-бутылок за 24 часа при 60 °C, а также потенциал для работы со сложными смесями волокон. Это открывает путь к более доступной и чистой переработке пластика и текстиля.
Как это работает и в чём особенность PET2-21M
PET2-21M относится к семейству PET-гидролаз. В отличие от традиционной переработки, требующей высоких температур или химикатов, реакция идёт в воде при около 60 °C. По сравнению с эталонным ферментом LCC-ICCG, который выходит на пик при более высокой температуре, PET2-21M показывает сопоставимую эффективность при меньшем энергопотреблении и сохраняет активность при снижении дозировки.
Команда также показала предшественник PET2-14M-6Hot, который справляется со смешанными материалами: ПЭТ с хлопком и ПЭТ с полиуретаном. Это критично для индустрии моды, где такие смеси почти не утилизируются. Оба фермента получили в дрожжах Komagataella phaffii без сложной очистки, что повышает шансы на масштабирование.
Что это значит для отрасли
Бутылки и плёнки. Быстрая деполимеризация при умеренных температурах упрощает оборот ПЭТ в замкнутом цикле.
Текстиль. Работа со смешанными волокнами открывает путь к переработке тканей, где ПЭТ сшит с натуральными или эластичными компонентами.
Экономика процесса. Выраженная активность при сниженной дозе фермента и производство в дрожжах улучшают юнит-экономику биоресайклинга.
разложение ПЭТ-бутылки за 24 ч
в воде, без агрессивной химии
предшественник PET2-14M-6Hot
масштабируемый выход
Заключение
PET2-21M усиливает тренд на биокатомную переработку ПЭТ. Сильная активность при 60 °C, работа со смешанными волокнами и масштабируемое производство в дрожжах создают условия для локальных биофабрик, которые смогут утилизировать пластиковые и текстильные отходы без агрессивной химии. Следующий шаг — демонстрация стабильной экономики процесса за пределами лаборатории.