{"id":246756,"date":"2020-09-30T17:00:00","date_gmt":"2020-09-30T15:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/innovationorigins.com\/?p=246756"},"modified":"2020-09-30T17:00:00","modified_gmt":"2020-09-30T15:00:00","slug":"neuer-enzym-cocktail-zerlegt-kunststoffabfalle-sechsmal-schneller","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/neuer-enzym-cocktail-zerlegt-kunststoffabfalle-sechsmal-schneller\/","title":{"rendered":"Neuer Enzym-Cocktail zerlegt Kunststoffabf\u00e4lle sechsmal schneller"},"content":{"rendered":"\n<p>In unserem t\u00e4glichen Leben sind wir von Plastik umgeben. Von Wasserflaschen bis hin zu unserer Kleidung. So werden weltweit jedes Jahr etwa 400 Millionen Tonnen Kunststoff produziert \u2013 von denen ein gro\u00dfer Teil sp\u00e4ter in der Umwelt, zum Beispiel in den Weltmeeren, landet. Laut Angeben der <a href=\"https:\/\/www.duh.de\/home\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Deutschen Umwelthilfe<\/a> rund 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Bis dieser M\u00fcll auf nat\u00fcrliche Weise abgebaut wird, dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte. So verrottet eine Plastikt\u00fcte nach ca. zehn bis zwanzig Jahren, bei einer PET-Flasche geht man von ca. 450 Jahren aus. Allerdings ist dieser Wert mangels bewiesener Fakten nur eine Vermutung.<br><br>Vor einigen Jahren entwickelten Wissenschaftler der <a href=\"https:\/\/www.port.ac.uk\/\">Universit\u00e4t Portsmouth<\/a> und des <a aria-label=\"undefined (opens in a new tab)\" href=\"https:\/\/www.nrel.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">National Renewable Energy Laboratory in Colorado<\/a> das Enzym PETase, das PET zwanzigmal schneller zersetzen kann. Es zerlegt Polyethylenterephthalat (PET) wieder in seine Bausteine. Dieselben Forscher haben dieses Enzym nun zu einen Enzym-\u201eCocktail\u201c weiterentwickelt, der Plastik bis zu sechsmal schneller verdauen kann. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie zwei Pac-M\u00e4nner<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Das Team (Professor John McGeehan, Direktor des Zentrums f\u00fcr Enzyminnovation (CEI) an der Universit\u00e4t Portsmouth, und Dr. Gregg Beckham, Senior Research Fellow am National Renewable Energy Laboratory (NREL) in den USA) kombinierte die PETase und ein Enzym namens MHETase. Das Resultat war, dass das PET doppelt so schnell abgebaut wurde. Indem sie eine Verbindung zwischen den beiden Enzymen zu einem \u201eSuper-Enzym&#8221; herstellten, konnten die Forscher das Tempo sogar versechsfachen.<br><br>\u201eGregg und ich unterhielten uns dar\u00fcber, wie PETase die Oberfl\u00e4che der Kunststoffe angreift und MHETase die Dinge weiter zerkleinert\u201c, sagt Professor John McGeehan. \u201eEs schien also naheliegend, zu sehen, ob wir sie zusammen verwenden k\u00f6nnten, indem wir nachahmen, was in der Natur geschieht. Unsere ersten Experimente zeigten, dass sie tats\u00e4chlich besser zusammen funktionieren, also beschlossen wir, sie physikalisch zu verbinden, wie zwei Pac-M\u00e4nner, die durch ein St\u00fcck Schnur verbunden sind.\u201c<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Endlose Wiederverwendung von Kunststoffen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Sowohl PETase als auch die neue Kombination MHETase-PETase verdauen  PET-Kunststoff und zerlegen ihn wieder in seine urspr\u00fcnglichen Bausteine. Dadurch kann Plastik unendlich oft wiederverwertet werden und so eine Verschmutzung durch Plastik verringert werden. Dar\u00fcber hinaus verringert diese Wiederverwendung von Kunststoffen und auch die Treibhausgase, die zur Klimaerw\u00e4rmung beitragen, da weniger Plastik neu produziert werden muss. Au\u00dferdem w\u00fcrden auch weniger fossile Rohstoffe wie \u00d6l und Gas ben\u00f6tigt, freuen sich die Forscher.<br><br>Als Mikroskop, das stark genug ist, um einzelne Atome zu erkennen, nutzte Professor McGeehan <a href=\"https:\/\/www.diamond.ac.uk\/Home.html;jsessionid=940D811DCCA4D5C779EC62F42A7EA629\">Diamond Light Source<\/a> in Oxfordshire (einen Teilchenbeschleuniger, der intensive R\u00f6ntgenstrahlen verwendet, die 10 Milliarden Mal heller sind als die der Sonne). So gelang es den Wissenschaftlern, die 3D-Struktur des MHETase-Enzyms aufl\u00f6sen. Und es erhielt die molekularen Blaupausen zur Entwicklung eines schnelleren Enzymsystems.<br><br>F\u00fcr die Forschung seien strukturelle, rechnergest\u00fctzte, biochemische und bioinformatische Ans\u00e4tze kombiniert worden, \u201eum molekulare Einblicke in die Struktur und Funktionsweise des Enzyms zu gewinnen\u201c, betonen die Wissenschaftler. \u201eDie Studie war eine enorme Teamarbeit, an der Wissenschaftler auf allen Ebenen ihrer Karriere beteiligt waren.\u201c<br><br>Die Studie wurde in der Zeitschrift <a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2020\/09\/23\/2006753117\">Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America<\/a> ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In unserem t\u00e4glichen Leben sind wir von Plastik umgeben. Von Wasserflaschen bis hin zu unserer Kleidung. 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