18 февраля 2022, 22:00

Чайный гриб смог синтезировать высококачественную целлюлозу из отходов

Российские ученые предложили использовать овсяную шелуху в качестве сырья для биосинтеза бактериальной целлюлозы, и в этом им помогло сообщество микроорганизмов, называемое «чайным грибом». Биосовместимый, прочный и эластичный полимер широко применяется в биомедицине и технической химии, поэтому потребность в нем стремительно растет. Предложенная технология не только раскрывает возможности создания собственного производства в России, но и решает проблему утилизации отходов переработки овса. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Cellulose.

Чайный гриб смог синтезировать высококачественную целлюлозу из отходов
Сотрудники лаборатории биоконверсии Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН с научным руководителем гранта РНФ академиком Саковичем Г.В.
Источник: Вера Будаева

Бактериальная целлюлоза представляет собой полимерный наноматериал, который синтезируется уксуснокислыми бактериями. В отличие от целлюлозы растительного происхождения, он не только обладает высокой прочностью, но также эластичен, имеет пористую структуру и высокую биосовместимость. Благодаря таким свойствам его широко используют в медицине, пищевой промышленности, в производстве косметики и электроники. Несмотря на широкие перспективы, процесс получения бактериальной целлюлозы не слишком производительный, а потому довольно дорогой. Удешевить биосинтез можно, используя в качестве питательного субстрата промышленные отходы, в частности овсяную шелуху. В России ежегодно после обработки трех тонн овса на зерноперерабатывающих предприятиях остается более тонны этого дешевого сырья.

Ученые из Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск) предложили предварительно обрабатывать овсяную шелуху разбавленными растворами азотной кислоты и щелочи, что помогло в дальнейшем в три раза увеличить производительность синтеза бактериальной целлюлозы. Технологи выдерживали овсяную шелуху в химических растворах при нагревании в течение шести часов. Безопасный для человека и окружающей среды процесс подготовил сырье к последующей обработке ферментами, разлагающими целлюлозу шелухи овса до глюкозы. На полученной питательной среде микробное сообщество из уксуснокислых бактерий и дрожжей, называемое «чайным грибом», синтезировало бактериальную целлюлозу высочайшего качества.

Поскольку обработанная кислотой и щелочью овсяная шелуха впервые использовалась в качестве питательного субстрата, ученые оценили микроструктуру синтезируемого бактериями материала. Оказалось, что симбиоз «чайного гриба» обеспечил очень большое содержание алломорфа I альфа (до 93%) в бактериальной целлюлозе, а также высокую кристалличность полимера. Чем выше эти структурные показатели, тем лучше считается материал, поскольку он приобретает высокую биосовместимость и прочность.

«Предложенный нами метод предварительной обработки овсяной шелухи позволил получить бактериальную целлюлозу экстраординарного качества. Она уже привлекла внимание нескольких ботехнологических компаний, желающих реализовать на практике новую технологию синтеза этого полимера», — рассказывает одна из авторов статьи Вера Будаева, ведущий научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующего лабораторией биоконверсии Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН.

Источник:  Пресс-служба РНФ

Публикации из новости

Найдено 

Вы ученый?

Создайте профиль, чтобы получать персональные рекомендации коллег, конференций и новых статей.

Свежее

Полимер из панцирей крабов поможет понять механизм борьбы со стрессом у томатов
Ботаника
Сельскохозяйственные науки
Синтез
23 марта 2024
Исследованы кишечные бактерии, мешающие иммунной системе бороться с раком кожи
Бактериология
Иммунология
Исследования рака
24 марта 2024
Новый подход, позволяющий создавать светоизлучающие материалы на основе палладия
Металлоорганическая химия
Металлы и их сплавы
Органическая химия
25 марта 2024
Новый подход в нейрохирургии упростит мониторинг кровотока
Медицина
Нейробиология
Хирургия
26 марта 2024
Разработана модель, описывающая механизмы формирования плазменных нитей
Синтез
Физика плазмы
Электродинамика
27 марта 2024
Достижения российских учёных в 2024 году. Часть 1: Обзорные статьи
25 декабря 2024
Достижения российских учёных в 2024 году. Часть 2: Исследовательские статьи
28 декабря 2024
Антипов Евгений Викторович
Материаловедение
18 ноября 2025

Читайте также

Тропическое растение помогло в синтезе «зеленых» наноматериалов для биомедицины
Наностержни оксида цинка были получены при использовании экстракта тропической манилкары и проявляют антибактериальные, противоопухолевые и антиоксидантные свойства
"Зеленые" технологии
Микробиология
Новые методики
Онкология
Синтез
18 февраля 2022
Предложена «светящаяся» золотая краска для обнаружения бактериальных биопленок
Новый подход, разработанный учеными, позволит выявить развитие опасных бактерий на медицинских изделиях и устройствах на ранней стадии и вовремя предотвратить его
Биосенсорика
Микробиология
Новые методики
7 августа 2023
Биотехнологи обнаружили ранее неизвестные повторы в геноме бактерий
Эти повторы представляют собой определенный код, который наложен на существующий из аминокислот. Используя его, ученые надеются эффективнее управлять продуктивностью полезных микроорганизмов
Биоинформатика
Генетика
Микробиология
Новые методики
17 июля 2023
Добавка минерала и бактерий улучшила доступность фосфора для растений
Минерал апатит сам служит дополнительным источником фосфора, а особые фосфатсолюбилизирующие бактерии переводят его в растворимую форму. Такое комплексное удобрение ускорило рост растений до 17%
"Зеленые" технологии
Агрономия
Микробиология
29 июня 2023
Новый антибактериальный гель оказался в 100 раз эффективнее имеющихся
При этом гель не оказывал токсического эффекта на клетки человека, благодаря чему его можно будет использовать при создании доступных и эффективных лекарств
"Зеленые" технологии
Микробиология
Нанотехнологии
17 июня 2023
Болезнетворный гриб научили производить лекарство для печени
Такой способ гораздо эффективнее и проще, чем традиционный химический синтез
Биохимия
Микробиология
Новые методики
Синтез
Фармация
7 сентября 2022