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到罕有人迹的南极洲冰原,深到地球最深处马里亚纳海沟,高到世界之巅珠穆朗玛。

又近在眼前,环境中的微塑料早已渗透到人们的食物,空气和水里。

每一年,全球生产的塑料达到惊人的3亿吨,但当它们结束使命,如何处理这些稳定的聚合物成为一道难题。

在全球各地,数十亿吨塑料**埋藏在**填埋场里,污染着当地土壤与水源,还能以微塑料的形式出现在人体的血液,粪便甚至是胎盘中。

只有10%能得以回收,其他的都需要数百年才能分解,对环境造成了难以估量的破坏。

常用的塑料可以分为,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),聚苯乙烯(PS),聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)这五种。

PET通常用于矿泉水瓶,饮料瓶和各种家用电器中,PS广泛用于食品包装材料,PE用于包装薄膜和塑料袋,PP广泛用于外卖餐盒,至于PMMA多用于电子设备和照明设备的外观。

微塑料不仅在整个环境中弥漫,而且也弥漫在人们的身体中。

经常喝瓶装水,吃外卖食品以及工作性质为粉尘暴露的人,体内微塑料含量会升高。

小于10μm的微塑料可以穿过细胞膜进入循环系统,并到达其他组织,渗透在体内的各个器官。

微塑料进入人体后可以引发各种炎症和细胞损伤,对人体的伤害将是长期而持久的。

如何缓解日益严峻的塑料危机,成为当下极其紧迫的挑战。

自然界中已经有几种能够降解PET的细菌,但存在着明显的缺陷,只能在特定的酸碱度和温度范围内起效,并且反应速度有限,往往需要数周时间,在降解之前还需要对塑料进行预处理。

一个悬而未决的问题是,如何制造在低温下能有效运作的酶,从而实现低成本的大规模工业应用。

至于其他几种塑料,一直没能发现能够吞噬的细菌。

所以,威廉姆斯发现了这种能够吞噬多种微塑料的细菌后,才会如此欣喜若狂。

他很明白,如果可以培育此类细菌并将塑料分解为无害的副产品。

这可能是应对全球最紧迫环境危机的最佳解决办法。

接下来的几天内,他带

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