0
Article ? AI-assigned paper type based on the abstract. Classification may not be perfect — flag errors using the feedback button. Tier 2 ? Original research — experimental, observational, or case-control study. Direct primary evidence. Sign in to save

Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá sơ bộ hoạt tính phân hủy nhựa PET của enzyme PETase tái tổ hợp

Journal of Science and Technology 2024 Score: 35 ? 0–100 AI score estimating relevance to the microplastics field. Papers below 30 are filtered from public browse.
Phạm Nguyễn Minh Trang, Trần Hồng Diễm, Trần Thị Hậu, Phùng Thị Thu Phương

Summary

Researchers expressed and purified recombinant PETase enzyme in Escherichia coli, optimising induction conditions to 4.5 hours at 30 degrees Celsius with 0.01 mM IPTG, and confirmed that the purified enzyme with glycerol and DTT additives effectively hydrolyses PET plastic.

Polymers

Nhu cầu xử lí rác thải nhựa polyethylene terephthalate (PET) đang ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng trong xã hội hiện đại. Hiện nay, việc xử lí rác thải PET dựa trên phương pháp phân hủy sinh học được xem là giải pháp bền vững để xử lí rác thải nhựa PET bằng cách sử dụng enzyme nguồn gốc từ vi sinh vật để xúc tác quá trình thủy phân PET. Nghiên cứu đã biểu hiện và tinh sạch thành công enzyme PETase thông qua kĩ thuật protein tái tổ hợp. Điều kiện tối ưu để biểu hiện PETase được xác định là cảm ứng 4 giờ 30 phút ở 30 ℃ với nồng độ IPTG là 0,01 mM. PETase sau tinh sạch thể hiện khả năng phân hủy nhựa PET hiệu quả với hoạt tính được tối ưu hóa khi bổ sung đồng thời glycerol 10 % và DTT 1 mM. Kết quả của nghiên cứu tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến sản xuất enzyme phân hủy PET và các nghiên cứu liên quan đến protein tái tổ hợp để tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam. ® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Sign in to start a discussion.

More Papers Like This

Article Tier 2

Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá sơ bộ hoạt tính phân hủy nhựa PET của enzyme PETase tái tổ hợp

Vietnamese researchers successfully expressed and purified recombinant PETase enzyme — which breaks down PET plastic — finding optimal expression conditions and that adding glycerol and DTT enhanced its plastic-degrading activity. This is directly relevant to microplastic research as PETase-based biodegradation is a promising biological approach to reducing PET plastic waste and microplastic generation.

Article Tier 2

Process development for PETase production and purification

Researchers developed a production and purification process for PETase, an enzyme capable of breaking down polyethylene terephthalate (PET) plastic biologically, as an alternative to inadequate mechanical and chemical recycling methods for mixed and contaminated PET waste. The study addresses the global plastic pollution crisis by advancing the scalability of enzymatic PET degradation as a sustainable recycling pathway.

Article Tier 2

An efficient strategy to tailor PET hydrolase: Simple preparation with high yield and enhanced hydrolysis to micro-nano plastics

This study developed a simplified, high-yield preparation method for PET-degrading hydrolase enzymes to improve their ability to break down PET nano- and microplastics. The engineered enzyme showed enhanced hydrolysis activity against PET microplastics, offering a more practical route to enzymatic plastic waste treatment.

Article Tier 2

Increased cytoplasmic expression of PETase enzymes in E. coli.

Researchers optimized the production of PETase — an enzyme that breaks down PET plastic — in E. coli bacteria, achieving higher yields of active enzyme using a bioreactor. Improving enzyme production methods is a key step toward scaling up biological plastic recycling to address PET pollution in the environment.

Article Tier 2

An Overview into Polyethylene Terephthalate (PET) Hydrolases and Efforts in Tailoring Enzymes for Improved Plastic Degradation

This review examines the discovery and engineering of PET-degrading enzymes including PETase and cutinase variants, discussing protein engineering strategies to improve catalytic efficiency and thermostability for practical biodegradation of polyethylene terephthalate plastic waste.

Share this paper