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    換上這個“小元件”,細菌就能“吃”塑料

    自然界有一種能“吃”聚對苯二甲酸乙二酯(PET塑料)的細菌,它依靠一種特殊的酶將PET水解成可利用的小分子。目前為止還沒有找到第二種能“吃”PET的細菌。 這種細菌分泌的酶真的與眾不同嗎?為什么能在同類酶中脫穎而出,練就“吃”塑料的獨門絕技? 5月20日,《自然—催化》在線發表了湖北大學生命科學學院、省部共建生物催化與酶工程國家重點實驗室教授郭瑞庭團隊的最新成果,他們發現這種細菌在不到100年的時間內進化出這種特殊的酶,具備與眾不同的結構,使其能夠降解體積較大的PET分子。基于此,科學家可以開發出多種新型PET降解酶。 自然界獨一無二的塑料降解酶 塑料廢棄物在環境和生態系統中造成污染,這已成為一個嚴重問題。 PET是生產與消耗量最多的塑料之一,目前全球年產量已近7000萬噸。由于其防水、耐熱、抗酸堿腐蝕,所以大量運用在食品飲料包裝和人造纖維中,大多數礦泉水瓶原料就是PET。大部分PE......閱讀全文

    細菌在自然界的分布:水

      細菌在自然界的分布:水是臨床檢驗技師考試輔導的部分內容,以下是醫學教育網對這塊內容的整理,希望對考生有所幫助:  水中的細菌來自土壤、塵埃、垃圾及人畜的排泄物等。由于水極易受人與動物糞便和各種排泄物的污染,所以致病性細菌經常通過水引起各種傳染病。  由于從水中檢出病原菌比較困難,所以用大腸埃希菌

    細菌在自然界的分布:空氣

      細菌在自然界的分布:空氣是臨床檢驗技師考試輔導的部分內容,以下是醫學教育網對這塊內容的整理,希望對考生有所幫助:  空氣中的細菌來源于人畜呼吸道的飛沫及飄揚起來的塵埃。室內空氣中的細菌比室外多,尤其在人口密集、空氣不流通的公共場所易被患者或帶菌者污染,引起呼吸道傳染病的傳播。空氣中細菌污染的指標

    細菌在自然界的分布情況

    細菌廣泛分布于土壤和水中,或者與其他生物共生。人體身上也帶有相當多的細菌。據估計,人體內及表皮上的細菌細胞總數約是人體細胞總數的十倍。此外,也有部分種類分布在極端的環境中,例如溫泉,甚至是放射性廢棄物中,它們被歸類為嗜極生物,其中最著名的種類之一是海棲熱袍菌(Thermotoga maritima)

    Nature:對抗自然界的“殺手”

      近幾十年,兩棲類在全球范圍內出現了種群數量快速下降,主要元兇之一是兩棲動物壺菌病。該病由真菌壺菌(chytrid fungus)引起,是一種新出現的急性的只感染兩棲動物的致死性傳染病,是目前全球兩棲動物多樣性的最大威脅。  但是7月10日Nature雜志上的一篇文章卻表明,面對這種惡性殺手,動物

    自然界基因轉移的方式

      兩種形式:縱向轉移和橫向轉移。  縱向轉移是指通過親代-子代這樣的遺傳的方式,將遺傳信息從一個個體傳遞到另一個個體。而橫向轉移是指不同個體間,通過轉坐、病毒介導、細胞融合等方式從一個個體傳遞到另一個個體,這兩個個體間沒有親子關系。  你能不能把完整的題目貼出來?  接合是指不同交配型的細菌靠微管

    菌在自然界的分布:土壤

      細菌在自然界的分布:土壤是臨床檢驗技師考試輔導的部分內容,以下是醫學教育網對這塊內容的整理,希望對考生有所幫助:  土壤含有細菌生長繁殖必須的營養物質、水分、適宜的pH及氣體環境,故土壤中細菌種類繁多,數量也最大。  土壤中細菌可分三類:  ①天然生活在土壤中的自養菌;  ②隨動物尸體進入土壤的

    糖脂在自然界的分布情況

    鞘脂類是動、植物細胞膜的重要組份,在腦和神經組織中含量很高,而在貯脂中只有極少量。鞘糖脂分布在膜脂雙層的外側層中,非極性的碳氫長鏈埋在外側脂層中,極性的糖鏈伸展到胞外水相中。用有機溶劑或去垢劑能將鞘糖脂從膜中抽提出來。另外,在細胞內有極少量糖脂,是糖鏈合成過程的中間載體。

    自然界的污染種類和來源

    水污染、噪音污染、按人類活動分、按造成環境污染的性質來源分、陸地污染、海洋污染、空氣污染等。1、水污染:是指水體因某種物質的介入,而導致其化學、物理、生物或者放射性污染等方面特性的改變,從而影響水的有效利用。2、噪音污染:是指所產生的環境噪聲超過國家規定的環境噪聲排放標準,并干擾他人正常工作、學習、

    自然界中的轉基因現象

    轉基因現象在自然界廣泛存在。植物界的異花授粉、天然雜交以及農桿菌天然轉基因系統等等。異花授粉植物的群體是來源不同、遺傳性不同的兩性細胞結合而產生異質結合子所繁衍的后代。異花授粉普遍發生于高等植物所有的科。天然雜種優勢的應用是把已選出的個體或系統在隔離的田間種在一起,使之相互自由進行雜交。一般應用于紫

    自然界調控機制幫助避免失控降溫

      自然界可有辦法確保“凜冬不至”?英國《自然·地球科學》近日在線發表的一項研究報告稱,過去80萬年來,一種未知的調控機制防止了大氣二氧化碳濃度降至可能引起極端降溫的水平。研究表明,該機制可能與生物圈有關,因為植物和浮游生物在低二氧化碳水平下難以生長和吸收碳。   大氣二氧化碳濃度在冰期和間冰期

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