生物可降解塑料课件.ppt
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1、第八章 可降解塑料的生物合成,第一节 可降解塑料概述第二节 PHAs的结构、物理化学性质和应用,1,第一节 塑料废物污染和可降解塑料,二十世纪七十年代以来塑料工业得到迅猛的发展,无论是工业、农业、建筑业,还是人们的日常生活无不与塑料密切相关。化学合成塑料在自然环境中很难分解,亦不会被腐蚀,燃烧处理又会产生有害气体,塑料垃圾对环境造成了巨大的危害。,2,普通塑料对环境污染的特点,成分为合成树脂(1)污染范围广(2)污染物增长量快。全世界每年对塑料的需求量为1亿吨。美国专家估计每10年产量将增加1倍。1995年我国的塑料需求量为600万吨,其中对环境有威胁的地膜为88万吨,包装用品为150-200
2、万吨。美国、日本的塑料垃圾占垃圾总量的7%。,3,普通塑料对环境污染的特点-续,(3) 处理难。塑料具有耐酸碱、抗氧化、难腐蚀、难降解的特性,埋地处理百年不烂;燃烧时产生大量有毒气体,如HCl、SOx、CO等。,4,普通塑料对环境污染的特点,(4)回收利用难。塑料制品种类多,填料、颜料多样,难以分拣回收再利用。(5)生态环境危害大。地膜降低耕地质量,农作物植株矮小,抗病力差。,5,研究和开发生物可降解塑料已迫在眉捷用可生物降解塑料代替部分石油化工合成塑料,禁用某些塑料制品如意大利已立法规定自1991年起所有包装用塑料都必须生物可降解,我国也已开始考虑禁用塑料方便餐盒等不可降解的塑料制品。,生物
3、可降解塑料,6,国内外出现的生物可降解塑料,PCL-聚已内酰胺;PVA-聚乙烯醇;PE-聚乙烯,7,生物可降解塑料的特点,工艺简单生产过程污染轻生物可降解性和生物可相容性可进行高分子材料的结构调整:控制营养、环境条件,8,第二节、PHAs的生物合成与应用,采用微生物发酵法生产的聚-羟基烷酸(简称PHAs),成为应用环境生物学方面的一个研究的热点聚-羟基丁酸PHB3-羟基丁酸与3-羟基戊酸的共聚物P(3HB-co-3HV)或PHBV,9,PHAs除具有高分子化合物的基本特性,如质轻、弹性、可塑性、耐磨性、抗射线等外,还具有生物可降解性和生物可相容性。,PHAs,香波瓶,原料,降解,10,一、PH
4、As的结构、物理化学性质和应用,多种微生物在一定条件下能在胞内积累PHAs作为碳源和能源的贮存物。由于PHAs具有低溶解性和高分子量,它在胞内的积累不会引起渗透压的增加,是理想的胞内贮藏物,比糖原、多聚磷酸或脂肪更加普遍地存在于微生物中。PHAs的通式可写成:,单体数目,11,R为甲基时,单体为-羟基丁酸(HB);R为乙基时,单体为-羟基戊酸(HV);R为丙基时,单体为-羟基已酸(HC);R为丁基时,单体为-羟基庚酸(HH);R为戊基时,单体为-羟基辛酸(HO);R为已基时,单体为-羟基壬酸(HN);R为庚基时,单体为-羟基癸酸(HD);R为辛基时,单体为-羟基十一酸(HUD);R为壬基时,单
5、体为-羟基十二酸(HDD);,R多为不同链长正烷基,也可以是支链的、不饱和的或带取代基的烷基,12,聚合物命名,R为甲基时,其聚合物为聚-羟基丁酸(PHB)R为乙基时,其聚合物为聚-羟基戊酸(PHV) 在一定条件下两种或两种以上的单体还能形成共聚物,其典型代表是3HB和3HV组成的共聚物P(3HB-co-3HV)。,13,每个PHAs颗粒含有数千条多聚体链。这些多聚物的物理化学性质和机械性能如韧度、脆性、溶点、玻璃态温度和抗溶剂性等与单体的组成有极大的关系。例如PHBV共聚物中羟基戊酸组分的增加可使熔点从180(PHB均聚物)降至75(PHBV共聚物中HV组分的摩尔分数为3040%) 。,PH
6、As的结构、物理化学性质,HV -羟基戊酸,14,大多数有关细菌PHAs的物化性质的研究是针对PHB和PHBV两种聚合物进行的。PHB是高度结晶的晶体,结晶度的范围在5580%,其在物理性质甚至分子结构上与聚丙烯(PP)很相似,例如熔点、玻璃态温度、结晶度、抗张强度等,而比重大、透氧率低和抗紫外线照射以及具有光学活性、阻湿性等则是PHB的优点,见表7-2-1。,PHAs的结构、物理化学性质-续,15,16,PHB较脆和发硬,但可通过与适量HV共聚而补偿。随着PHBV中HV组分的增加,聚合物的劲度降低而韧性增加,且共聚物的熔点随着HV组分的增加而降低,使得较易对其进行热加工处理。单体4HB的聚合
7、物或3HB与4HB的共聚物P(3HB-co-4HB)则是高弹体,且其生物降解的速度比均聚PHB或PHBV更快。,PHAs的结构、物理化学性质-续,HV -羟基戊酸,HB -羟基丁酸,17,PHB的工业化应用主要存在两个缺点,PHB较差的熔化稳定性,其分解温度约为200 ,该温度与其熔点相近(约175 );可通过在发酵过程中加入3HV的前体合成PHBV共聚体或将PHB与其它多聚物相混合使用来解决;在环境条件下贮存数日后,PHB易发脆。PHB的老化问题可通过简单的淬火处理来较大程度地解决。,18,思考题,含有PHAs的微生物能通过什么染料鉴别?能利用糖蜜生产PHB的最有效菌株是什么?工业生产PHA
8、s的微生物菌种需要考虑哪些因素?目前报道利用葡萄糖基质生产PHB的最高记录是多少?一般发酵过程分为哪两个阶段?,19,PHAs的应用,shampoo bottles,bicycle helmet,20,二、PHAs的生物合成,合成PHAs的主要微生物合成PHAs的主要基质PHAs的代谢途径与调控,21,PHAs的生物合成,一 合成PHAs的主要微生物,1 PHAs的发现及形成机制 PHB最初由 Lemoigne于1925年首先发现。从巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium)分离鉴定。阐明该菌形成芽孢时产生PHB。 20世纪50年代,发现PHB的生成量随培养基中碳氮比的增加而增加,
9、22,能产生PHAs的微生物分布极广,包括光能和化能自养及异养菌计65个属中的近300种微生物。目前研究的较多的微生物:产碱杆菌属(Alcaligenes europhus, 现在更名为Ralstonia eutropha)假单胞菌属(Pseudonomas)甲基营养菌(Methylotrophs)固氮菌属(Azotobacter)红螺菌属(Rhodospirilum),(一)合成PHAs的主要微生物,23,活性污泥中微生物产生的PHB,24,表7-4 各种微生物利用不同碳源合成PHVs的情况及水平比较,25,选择工业生产PHAs的菌种考虑的因素:,能利用廉价碳源的能力生长速率问题多聚物合成速
10、率在细胞内最大量积累多聚物的能力,26,英国ICI公司进行考察,发现:,固氮菌:产生多糖,PHB的比产率降低,技术问题。甲基营养菌:PHB产率中等。真养产碱杆菌:生长快,易培养、胞内PHB含量高、聚合物分子量大并能利用各种较经济的能源。,最终选择了 真养产碱杆菌(A . eutrophus),ICIImperial Chemical Industries帝国化学工业公司,27,真养产碱杆菌(Ralstonia eutropha)为革兰氏阴性的兼性化能自养型细菌积累PHB可达细胞干重的90%以上能利用糖加丙酸或戊酸产生P(3HB-co-3HV)改变基质该菌还能将4HB和5HV结合到3HB的结构中
11、去,形成4HB或5HV单体与3HB的共聚物。采用带有真养产碱杆菌PHB合成基因的重组大肠杆菌(E.coli) 。,工业化生产PHAs的微生物,28,带有A.eutrophus PHB合成基因的重组E.coli 成为新的选择!,生产PHB(V)的A.eutrophus 和重组E.coli 特点,29,二 合成PHAs 的主要基质,1 糖质碳源2 甲醇3 气体(H2 、CO2、 O2 )4 烷烃及其衍生物,30,1 糖质碳源,葡萄糖A.eutrophus的变异株利用葡萄糖已用于工业生产PHB。Kim等人采用细胞密度培养的方法,50h细胞浓度达164g/L,干细胞中 PHB含76,PHB生产强度为2
12、.42g/(L.h)是目前世界上已报道的最高记录.,31,重组E.coli 利用丰富酵母膏、蛋白胨的葡萄糖培养基培养,42h细胞浓度达117g/L,PHB占细胞干重76,PHB生产强度2.11g/(L.h)降低成本,用合成培养基培养35h,细胞浓度为71.4g/L,PHB干重22.8。即 在合成培养基上不能大量积累PHB(乙酰CoA不足)。在合成培养基上加有机氮源,改进方法,细胞浓度达116g/L,PHB干重达62.2。,32,蔗糖和糖蜜,带有稳定高拷贝数的pSYL104质粒的重组E.coli 能利用蔗糖生产PHB。在含蔗糖的合成培养基中采用恒定pH的分批补料方式培养48h,细胞浓度达124.
13、6g/L, PHB浓度34.3g/L。加有机氮可以改善。利用糖蜜原料有困难:杂质多,PHB难积累。需精制后使用。,33,2、甲醇,甲醇是最便宜的基质之一,ICI拥有生产甲醇单细胞蛋白的技术经验,曾考虑用甲醇作基质生产PHB。甲醇菌积累PHB含量不高,PHB回收成本大,获得的PHB的分子量较小,故放弃该路线。但可以作为寻求新的菌种和开发更有效的培养方法的途径。,34,35,3、气体H2/CO2/O2,真养产碱杆菌等一些爆鸣气细菌能利用H2/CO2/O2产生PHB,其中H2作为能源,CO2是碳源。以H2作为基质按其价格和产率而言(见表1)在经济上是划算的,且H2又是一种干净的可再生资源。可以同时解
14、决两个严重的环境污染问题:温室效应及废弃的非降解塑料对生态环境的危害。安全性问题:解决混合气体爆鸣的安全问题和气体的循环利用问题。控制基质气相中氧的浓度低于气体爆炸的下限(6.9%)是安全的。,36,4、烷烃及其衍生物,假单胞菌能利用中等链长的烷烃或其衍生物醇、酸等产生中等链长羟基烷酸的共聚物(PHAMCL),共聚物中单体的组成与基质碳架的长度有关。 以辛烷作基质连续培养食油假单胞菌(P. oleovorans),稳定态细胞浓度11.6g/l,PHA的生产强度为0.58g/Lh,,37,(三)PHAs的代谢途径与调控,PHAs的产生机理微生物在碳源过量而其他营养如氮、磷、镁或氧不足时,积累大量
15、PHAs作为碳源和能源的贮存物,或作为胞内还原性物质还原能力的一种储备。当限制性营养物再次被提供时,PHAs能被胞内酶降解后作为碳源和能源利用。,38,胞中积累的PHAs存在形式,以单个粒子的形态存在,每个细胞含有的颗粒数量的大小随微生物种类而不同,在Ralstonia eutropha中,每个细胞含有8-10个颗粒,每个颗粒直径大小为0.2-0.5m;以非晶体形式存在。具有高度的折光性,颗粒外面包裹着一层膜,没有生物膜那样的典型双层结构,膜中含有PHAs合成酶的降解酶系统。,39,Scanning electron microscope of PHB granules in Ralstoni
16、a eutropha,40,补料分批培养45h收获的菌体细胞的电镜照相,41,PHAs的代谢途径,不同微生物合成PHAs的途径不同,基质不同其合成途径也有差异(图7-2) 。真养产碱杆菌及多数细菌从糖合成PHB;深红红螺菌从糖合成PHB;食油假单孢菌等从链烃、醇及酸合成具有与基质链长有关的HA单位的PHAs;一株产碱杆菌从长链偶碳脂肪酸合成PHB;铜绿假单孢菌等从糖质碳源(如葡萄糖酸)合成具中链HA单位的P HAs;真养产碱杆菌等利用糖加丙酸合成PHBV。,HA-羟基烷酸,42,A,43,PHAs的生物合成和降解同时存在,的,丁酰CoA,44,基因重组细菌,20世纪80年代后期开始将重组DNA
17、技术应用于生物合成PHB,来自于多种细菌的PHA生物合成酶PHA生物合成途径的关键酶,已被在分子水平进行了详细的研究, PHA生物合成酶基因已被克隆成功。3个实验室独立地将真养产碱杆菌H16的PHB生物合成基因phbA、phbB和phbC克隆并在大肠杆菌中表达。,45,基因重组细菌,研究发现,在真养产碱杆菌中,PHA合成酶的结构基因排列在称为phbC-A-B的一个操纵子上,分别编码PHA合成酶、-酮基硫酯酶和依赖于NADPH的乙酰乙酰CoA还原酶(见图7-4)。,46,三、PHAs的发酵生产,PHAs实现大规模工业化生产的主要障碍是生产成本。英国帝国化学公司(ICI)认为影响PHAs生产成本的
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