第8章可降解塑料的生物合成分析课件.ppt
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1、u第一节第一节 可降解塑料概述可降解塑料概述u第二节第二节 PHAsPHAs的结构、物理化学性质和应用的结构、物理化学性质和应用u第三节第三节 PHAsPHAs的生物合成的生物合成u第四节第四节 PHAsPHAs的发酵生产的发酵生产u第五节第五节 PHAsPHAs的提取技术的提取技术u第六节第六节 PHAsPHAs的生物降解的生物降解u第七节第七节 PHAsPHAs的工业化的工业化第第8 8章章 可降解塑料的生物合成可降解塑料的生物合成第一节第一节 可降解塑料概述可降解塑料概述 石化工业的兴起,使得石油化工合成塑料在人石化工业的兴起,使得石油化工合成塑料在人类生活中扮演着重要的角色,类生活中扮
2、演着重要的角色,7070年代以来,塑料年代以来,塑料工业得到迅猛的发展,无论工业、农业、建筑业、工业得到迅猛的发展,无论工业、农业、建筑业、还是人们的日常生活,无不与塑料密切相关。还是人们的日常生活,无不与塑料密切相关。 但目前所使用的化学合成塑料在自然环境中但目前所使用的化学合成塑料在自然环境中很难分解,也不会被腐蚀,燃烧处理又会产生有很难分解,也不会被腐蚀,燃烧处理又会产生有害气体,越来越多的塑料垃圾却对环境造成巨大害气体,越来越多的塑料垃圾却对环境造成巨大的危害。的危害。 普通塑料是以合成树脂为主的化学合成材料。对环境普通塑料是以合成树脂为主的化学合成材料。对环境污染具有以下特点:污染具
3、有以下特点: 污染范围广,江河湖泊、田野山川无处不有。污染范围广,江河湖泊、田野山川无处不有。 污染物增长量快。污染物增长量快。 据统计,全世界每年对塑料的需求量为据统计,全世界每年对塑料的需求量为1 1亿吨,倾入亿吨,倾入海洋的塑料垃圾达数海洋的塑料垃圾达数1010万吨,陆上的更是难以计数。万吨,陆上的更是难以计数。 1985 1985年我国农用薄膜为年我国农用薄膜为3030万吨,万吨,19901990年为年为5050万吨,万吨,20052005年,中国包装用塑料需求量达到了年,中国包装用塑料需求量达到了500500万吨,按万吨,按30%30%为为难以收集的一次性塑料包装材料和制品计算,则废
4、弃物产难以收集的一次性塑料包装材料和制品计算,则废弃物产生量达生量达150150万吨。万吨。我国可覆盖地膜的面积为我国可覆盖地膜的面积为5 5亿多亩,需求亿多亩,需求量已达到量已达到100100万。万。 处理难。塑料具有耐酸碱、抗氧化、难腐蚀、处理难。塑料具有耐酸碱、抗氧化、难腐蚀、难降解的特性。埋地里处理百年不烂;燃烧时产生大难降解的特性。埋地里处理百年不烂;燃烧时产生大量有毒气体,如量有毒气体,如HClHCl、SOxSOx、COCO等。等。 各种塑料及相近制品在环境中被预期降解的时间各种塑料及相近制品在环境中被预期降解的时间制制 品品 自动售自动售 铝罐铝罐 聚乙烯泡聚乙烯泡 可处置可处置
5、 木制筷子木制筷子 塑料瓶塑料瓶 货机杯货机杯 沫杯沫杯/ /盘盘 尿布尿布 (PET)时间时间/ /a a 20 20 100 100 500 500 20 20 20 20 100100 回收利用难。塑料制品种类多,填料、颜料多样,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。难以分拣回收再利用。 生态环境危害大。地膜降低耕地质量,农作物植株生态环境危害大。地膜降低耕地质量,农作物植株矮小,抗病力差;残膜随风飘动,对周围环境、畜牧业、矮小,抗病力差;残膜随风飘动,对周围环境、畜牧业、养殖业都有很大的影响养殖业都有很大的影响 数量如此巨大的塑料垃圾对生态和环境产数量如此巨大
6、的塑料垃圾对生态和环境产生了严重的影响,由此引发的环境问题将日益生了严重的影响,由此引发的环境问题将日益严重。严重。许多国家已开始用生物可降解塑料代替许多国家已开始用生物可降解塑料代替部分石油化工合成塑料,并陆续颁布了一些法部分石油化工合成塑料,并陆续颁布了一些法规,禁用某些塑料制品。规,禁用某些塑料制品。 如意大利已立法规定自如意大利已立法规定自19911991年起所有包装年起所有包装用塑料都必须生物可降解,我国也开始禁用塑用塑料都必须生物可降解,我国也开始禁用塑料方便餐盒等不可降解的塑料制品。料方便餐盒等不可降解的塑料制品。 当前,生产降解塑料的国家主要有美国、当前,生产降解塑料的国家主要
7、有美国、意大利、德国、加拿大、日本、中国等。意大利、德国、加拿大、日本、中国等。 美国是开发降解塑料的主要国家之一,主要有十美国是开发降解塑料的主要国家之一,主要有十几家单位,如塑料降解研究联合体(几家单位,如塑料降解研究联合体(PDRCPDRC)、生物)、生物/ /环境降解塑料研究会(环境降解塑料研究会(BEOPSBEOPS)等,)等,其宗旨在于进行其宗旨在于进行有关降解材料合成、加工工艺、降解试验、测试技术有关降解材料合成、加工工艺、降解试验、测试技术和方法标准体系的建立。和方法标准体系的建立。 近年日本相继成立了生物降解塑料研究会、生物近年日本相继成立了生物降解塑料研究会、生物降解塑料实
8、用化检讨委员会,降解塑料实用化检讨委员会,日本通产省已将生物降日本通产省已将生物降解塑料作为继金属材料、无机材料、高分子材料之后解塑料作为继金属材料、无机材料、高分子材料之后的的“第四类新材料第四类新材料”。 欧洲欧洲Bhre-EuraeBhre-Eurae更是对生物降解塑料建立了完善更是对生物降解塑料建立了完善的降解评价体系。的降解评价体系。 生物降解塑料是指在自然环境下通过微生物的生命生物降解塑料是指在自然环境下通过微生物的生命活动能很快降解的高分子材料。活动能很快降解的高分子材料。按其降解特性可分为完按其降解特性可分为完全生物降解塑料和生物破坏性塑料。全生物降解塑料和生物破坏性塑料。按其
9、来源则可分为按其来源则可分为天然高分子材料、微生物合成材料、化学合成材料、掺天然高分子材料、微生物合成材料、化学合成材料、掺混型材料等。混型材料等。 天然高分子型是利用淀粉、纤维素、甲壳质、蛋白天然高分子型是利用淀粉、纤维素、甲壳质、蛋白质等天然高分子材料制备的生物降解材料。质等天然高分子材料制备的生物降解材料。这类物质来这类物质来源丰富,可完全生物降解,而且产物安全无毒性,日益源丰富,可完全生物降解,而且产物安全无毒性,日益受到重视。受到重视。 美国美国Warner-LambertWarner-Lambert公司开发了由公司开发了由70%70%支链淀粉和支链淀粉和30%30%直链淀粉制成的新
10、型树脂,直链淀粉制成的新型树脂,有良好的生物降解性,有良好的生物降解性,可替代农业上使用的各种生物降解材料。可替代农业上使用的各种生物降解材料。 在众多的生物可降解材料中,采用微生物发酵法在众多的生物可降解材料中,采用微生物发酵法生产的聚生产的聚-羟基烷酸(简称羟基烷酸(简称PHAsPHAs),),成为应用环境成为应用环境生物学方面的一个研究的热点。生物学方面的一个研究的热点。其中,其中,-羟基丁酸羟基丁酸(简称(简称PHBPHB)及及3-3-羟基丁酸与羟基丁酸与3-3-羟基戊酸的共聚物羟基戊酸的共聚物 简简称称P(3HB-co-3HV)P(3HB-co-3HV)或或PHBVPHBV是是PHA
11、sPHAs族中研究和应用最广族中研究和应用最广泛的两种多聚体。泛的两种多聚体。 聚聚-羟基烷酸(羟基烷酸(PHAsPHAs)作为一种有光学活性的作为一种有光学活性的聚酯,除具有高分子化合物的基本特性,如质轻、弹聚酯,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、抗射性等外,性、可塑性、耐磨性、抗射性等外,更重要的是它还更重要的是它还具有生物可降解性和生物可相容性。具有生物可降解性和生物可相容性。 已有研究表明,采用已有研究表明,采用PHAsPHAs制作的香波瓶,在自然环境制作的香波瓶,在自然环境中中9 9个月后,可基本上被完全降解,而同样用合成塑料制个月后,可基本上被完全降解,而
12、同样用合成塑料制作的物品,完全降解时间约需作的物品,完全降解时间约需100100年。年。因此,研究和开发因此,研究和开发聚聚-羟基烷酸(羟基烷酸(PHAsPHAs),使之成为同类用途的石化合成,使之成为同类用途的石化合成塑料最有潜在的替代品,可避免或减少塑料废物对环境的塑料最有潜在的替代品,可避免或减少塑料废物对环境的污染,具有深远的环境意义。污染,具有深远的环境意义。第二节第二节 PHAsPHAs的结构、物理化学性质和应用的结构、物理化学性质和应用 O CH CH2 C nORR R为甲基时,单体为为甲基时,单体为-羟基丁(羟基丁(HBHB););R R为乙基时,单体为为乙基时,单体为-羟基
13、戊酸(羟基戊酸(HVHV););R R为丙基时,单体为为丙基时,单体为-羟基己酸(羟基己酸(HCHC););R R为丁基时,单体为为丁基时,单体为-羟基庚酸(羟基庚酸(HHHH);); n n为单体的数目。为单体的数目。 R R为甲基时,其聚合物为为甲基时,其聚合物为-羟基丁酸(羟基丁酸(PHBPHB) , R R为乙为乙基时,其聚合物为基时,其聚合物为-羟基戊酸(羟基戊酸(PHVPHV););其他依次类推。其他依次类推。PHAs的通式可写成:的通式可写成: 多种微生物在一定条件下能在细胞内积累聚多种微生物在一定条件下能在细胞内积累聚-羟羟基烷酸(基烷酸(PHAsPHAs)作为碳源和能源的贮存
14、物。作为碳源和能源的贮存物。 我们采用溶剂法从不同细菌中可以提取这些多聚物,我们采用溶剂法从不同细菌中可以提取这些多聚物,有些多聚物的相对分子质量可高达有些多聚物的相对分子质量可高达2 210106 6。 每个每个PHAPHA颗粒含有数千条多聚体链。这些多聚物的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、熔点、玻璃态物理化学性质和机械性能如韧度、脆性、熔点、玻璃态温度和抗溶剂性等与单体的组成有极大的关系。温度和抗溶剂性等与单体的组成有极大的关系。 例如例如3-3-羟基丁酸与羟基丁酸与3-3-羟基戊酸的(羟基戊酸的(PHBVPHBV)共聚物中)共聚物中-羟基戊酸组分的
15、增加可使熔点从羟基戊酸组分的增加可使熔点从180180o oC C(PHBPHB)降至降至7575o oC C。 多数有关细菌聚多数有关细菌聚-羟基烷酸(羟基烷酸(PHAsPHAs)的物理化学性质的物理化学性质的研究是针对的研究是针对-羟基丁酸(羟基丁酸(PHBPHB)及及3-3-羟基丁酸与羟基丁酸与3-3-羟基羟基戊酸的共聚物(戊酸的共聚物(PHBVPHBV)两种聚合物进行的。两种聚合物进行的。 PHBPHB是高度结晶的晶体,其物理性质以及分子结构上与是高度结晶的晶体,其物理性质以及分子结构上与聚丙烯(聚丙烯(PPPP)很相似,例如熔点、玻璃态温度、结晶度、很相似,例如熔点、玻璃态温度、结晶
16、度、抗张强度等,而抗张强度等,而PHBPHB具有相对密度大、透氧率低和抗紫外线具有相对密度大、透氧率低和抗紫外线照射以及具有光学活性、阻湿性和压电性等优点。照射以及具有光学活性、阻湿性和压电性等优点。 聚聚-羟基烷酸(羟基烷酸(PHAsPHAs)的生物降解性和生物相容性是的生物降解性和生物相容性是许多化学合成塑料所不具备的。许多化学合成塑料所不具备的。PHAsPHAs这类热塑性聚酯能纺这类热塑性聚酯能纺丝、压膜或注塑,在工业上可用作各类包装材料等,在医丝、压膜或注塑,在工业上可用作各类包装材料等,在医药方面的应用由于有生物相容性的特点,可作外科缝线、药方面的应用由于有生物相容性的特点,可作外科
17、缝线、骨骼代用品或骨板,手术后无需取出。骨骼代用品或骨板,手术后无需取出。 研究还发现研究还发现PHBPHB的降解产物的降解产物D(-)-3-D(-)-3-羟基丁酸是所有高等动物中的羟基丁酸是所有高等动物中的一种普遍存在的中间产物,一种普遍存在的中间产物,在原核生物和真核生物中发现的含有在原核生物和真核生物中发现的含有100-100-200200个单体的小分子量个单体的小分子量PHBPHB,具有作为细胞膜离子通道组成的作用,并具有作为细胞膜离子通道组成的作用,并且在人体的血浆中也检测到它的大量存在。且在人体的血浆中也检测到它的大量存在。所以,植入哺乳动物组织所以,植入哺乳动物组织的的-羟基丁酸
18、(羟基丁酸(PHBPHB)不会对机体产生毒性。不会对机体产生毒性。 表表8-2-2 8-2-2 PHAsPHAs的应用的应用 应用范围应用范围 PHAsPHAs的应用的应用 外科缝线、肘钉、拭子等;伤口敷外科缝线、肘钉、拭子等;伤口敷 料;血管替代品;骨骼替代品和骨料;血管替代品;骨骼替代品和骨 医药上医药上 板(由于压电效应能促进骨骼生长);板(由于压电效应能促进骨骼生长); 长效药物的生物降解载体长效药物的生物降解载体 长效除莠剂、抗真菌剂、杀虫剂;长效除莠剂、抗真菌剂、杀虫剂; 肥料等的生物降解载体;容器、瓶、肥料等的生物降解载体;容器、瓶、 工业上工业上 袋、薄膜等包装材料;妇女卫生用
19、品、袋、薄膜等包装材料;妇女卫生用品、 尿布等;合成手性化合物的前体原料尿布等;合成手性化合物的前体原料第三节第三节 PHAsPHAs的生物合成的生物合成一、合成一、合成PHAsPHAs的主要微生物的主要微生物二、合成二、合成PHAsPHAs的主要基质的主要基质三、三、 PHAsPHAs的代谢途径与调控的代谢途径与调控一、合成一、合成PHAsPHAs的主要微生物的主要微生物 能产生聚能产生聚-羟基烷酸(羟基烷酸(PHAsPHAs)微生物分布极广,包括微生物分布极广,包括光能和化能自养及异养菌,计光能和化能自养及异养菌,计6565个属中的近个属中的近300300种微生物。种微生物。 目前研究较多
20、的用于合成目前研究较多的用于合成PHAsPHAs的微生物有:产碱杆菌的微生物有:产碱杆菌属,假单胞菌属,甲基营养菌,固氮菌属和红螺菌属等。属,假单胞菌属,甲基营养菌,固氮菌属和红螺菌属等。它们能分别利用不同的碳源产生不同的它们能分别利用不同的碳源产生不同的PHAsPHAs。 在多数情况下微生物能利用糖加丙酸或戊酸产生在多数情况下微生物能利用糖加丙酸或戊酸产生PHBVPHBV的,并可通过改变两者的配比控制共聚物中的,并可通过改变两者的配比控制共聚物中HBHB和和HVHV的比例。的比例。但丙酸或戊酸价格高,且对细菌有毒,因而在培养液中的但丙酸或戊酸价格高,且对细菌有毒,因而在培养液中的浓度必须控制
21、很低,产率及转化率都不高,这些也是生产浓度必须控制很低,产率及转化率都不高,这些也是生产上的不利因素。上的不利因素。 上个世纪上个世纪9090年代以来发现,在分类上属于红球菌年代以来发现,在分类上属于红球菌属、诺卡氏菌属和棒杆菌属中的一些菌能利用葡萄糖属、诺卡氏菌属和棒杆菌属中的一些菌能利用葡萄糖或其他单一碳源产生含或其他单一碳源产生含HBHB和和HVHV的的PHAPHA。 上个世纪末,有人观察到真养产碱杆菌上个世纪末,有人观察到真养产碱杆菌H H1616的异亮的异亮氨酸缺陷型突变株氨酸缺陷型突变株R R8 8能从单一的无关连碳源例如果糖或能从单一的无关连碳源例如果糖或葡萄糖酸等产生葡萄糖酸等
22、产生PHBVPHBV。以果糖为碳源时,共聚物占细以果糖为碳源时,共聚物占细胞干重的胞干重的47%47%。 这些发现不仅给这些发现不仅给PHAPHA生物合成和调节机制的研究增生物合成和调节机制的研究增加了新的内容,而且对探索从廉价的单一碳源生产加了新的内容,而且对探索从廉价的单一碳源生产PHBVPHBV方面开辟了一条新的途径。方面开辟了一条新的途径。 选择工业生产选择工业生产PHAsPHAs的菌种可以考虑以下几个因素,主要包括的菌种可以考虑以下几个因素,主要包括细菌能利用廉价碳源的能力、生长速率、多聚物合成速率和能在细菌能利用廉价碳源的能力、生长速率、多聚物合成速率和能在细胞内最大积累多聚物的程
23、度。细胞内最大积累多聚物的程度。 如英国如英国ICIICI公司分别对固氮菌、甲基营养菌和真氧产碱杆菌进公司分别对固氮菌、甲基营养菌和真氧产碱杆菌进行了考察:行了考察: 首先,放弃了固氮菌、首先,放弃了固氮菌、因为这类菌还会产生多糖,从而降低因为这类菌还会产生多糖,从而降低了了-羟基丁酸(羟基丁酸(PHBPHB)的产率。的产率。 其次,否定了甲基营养菌,其次,否定了甲基营养菌,这类菌的这类菌的PHBPHB产率不高,胞内产率不高,胞内PHBPHB含量仅为含量仅为65%65%左右。左右。 第三,舍去了甲醇,第三,舍去了甲醇,虽然甲醇的价格低,但转化系数也低,虽然甲醇的价格低,但转化系数也低, 经考察
24、,最终选择了真养产碱杆菌作为经考察,最终选择了真养产碱杆菌作为PHAsPHAs的生产菌株,因的生产菌株,因为该菌株生长快、易培养、胞内为该菌株生长快、易培养、胞内PHBPHB含量高、聚合物的分子量大以含量高、聚合物的分子量大以及能利用各种较经济的碳源。及能利用各种较经济的碳源。二、合成二、合成PHAsPHAs的主要基质的主要基质 1.1.糖质碳源糖质碳源 可用来工业化生产可用来工业化生产PHAPHA的糖质碳源有葡萄糖、蔗糖、的糖质碳源有葡萄糖、蔗糖、糖蜜、淀粉等。糖蜜、淀粉等。 (1 1)葡萄糖)葡萄糖 真养产碱杆菌野生株真养产碱杆菌野生株H H1616利用果糖积累利用果糖积累PHBPHB,其
25、利用葡萄糖的变异株已用于工业生产其利用葡萄糖的变异株已用于工业生产PHBPHB。 如凯姆等人采用细胞密度培养的方法,通过在线葡如凯姆等人采用细胞密度培养的方法,通过在线葡萄糖浓度的控制,首先使菌体平衡生长至萄糖浓度的控制,首先使菌体平衡生长至7070g/Lg/L,再让其再让其积累积累PHBPHB,50h50h细胞浓度达细胞浓度达164164g/Lg/L,干细胞中干细胞中PHBPHB含含76%76%,发酵液中含量为发酵液中含量为121121g/Lg/L,PHBPHB的生产强度为的生产强度为2.422.42g/g/( Lh Lh ),),是目前世界上已报道的最高记录。是目前世界上已报道的最高记录。
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