Химблог
Open in Telegram
Официальный канал трех международных выставок: "ХИМИЯ", "ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ", "ИНТЕРЛАКОКРАСКА" Новости / Аналитика /Интервью / Обзоры / Мнения / События / Обзор достижений химической отрасли. Анонсы интересных событий.
Show more4 040
Subscribers
-124 hours
-87 days
-3830 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26Sep '26
September '26
+10
in 2 channels
August '26
+10
in 0 channels
Get PRO
July '26
+4
in 1 channels
Get PRO
June '26
+8
in 1 channels
Get PRO
May '26
+10
in 2 channels
Get PRO
April '26
+6
in 1 channels
Get PRO
March '26
+20
in 7 channels
Get PRO
February '26
+166
in 8 channels
Get PRO
January '26
+28
in 5 channels
Get PRO
December '25
+29
in 5 channels
Get PRO
November '25
+76
in 12 channels
Get PRO
October '25
+207
in 7 channels
Get PRO
September '25
+68
in 3 channels
Get PRO
August '25
+93
in 1 channels
Get PRO
July '25
+193
in 3 channels
Get PRO
June '25
+408
in 4 channels
Get PRO
May '25
+615
in 4 channels
Get PRO
April '25
+393
in 6 channels
Get PRO
March '25
+386
in 7 channels
Get PRO
February '25
+863
in 8 channels
Get PRO
January '25
+693
in 5 channels
Get PRO
December '24
+831
in 6 channels
Get PRO
November '24
+1 130
in 1 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 27 September | +2 | |||
| 26 September | 0 | |||
| 25 September | 0 | |||
| 24 September | 0 | |||
| 23 September | 0 | |||
| 22 September | 0 | |||
| 21 September | 0 | |||
| 20 September | 0 | |||
| 19 September | 0 | |||
| 18 September | 0 | |||
| 17 September | 0 | |||
| 16 September | 0 | |||
| 15 September | +1 | |||
| 14 September | 0 | |||
| 13 September | 0 | |||
| 12 September | 0 | |||
| 11 September | +1 | |||
| 10 September | 0 | |||
| 09 September | 0 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | +2 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | +1 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | +1 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
Развитие сотрудничества химической промышленности и банковского сектора — важное условие реализации инвестиционных проектов
▶️ На площадке Городских лабораторий ВЭБ.РФ состоялось заседание Научно-технического совета (НТС) по развитию химической промышленности с участием Минпромторга России, представителей банковского сектора, научных организаций и отраслевых компаний.
Участники рассмотрели возможности взаимодействия банковского сообщества с проектами в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», а также в смежных отраслях - фармацевтике и медицине, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах.
«Банки обладают аналитикой, региональным присутствием, портфелем проектов и финансовыми инструментами. Важно синхронизировать их работу с приоритетами нацпроектов и направлениями развития отрасли»,
— сказал директор Департамента химической промышленности Артур Владимирович Смирнов.
💬Президент Российского Союза химиков Виктор Петрович Иванов подчеркнул необходимость системного взаимодействия предприятий, государства и финансового сектора:
«Для реализации масштабных проектов химической промышленности необходимо обеспечить системное взаимодействие предприятий, государства и финансового сектора. Важно, чтобы приоритеты отрасли и возможности государственной поддержки были понятны потенциальным инвесторам, а перспективные проекты получали необходимые условия для их реализации».
Минпромторг России поддержал предложение участников совещания по созданию платформы по подготовке новых инвестиционных проектов химической отрасли совместно с банками-партнерами и инвесторами.
💻 По итогам встречи планируется разработка дорожной карты совместной работы Департамента химической промышленности Минпромторга России и банковского сектора для формирования конкретных направлений совместной работы.
#Новости@ruschemunion
▶️ Присоединиться к каналу Российского Союза химиков в MAX и вступить в РСХ.
| 2 | Банки привлекут к отбору проектов в химпроме. Перспективы такого сотрудничества обсудили на прошедшем в выходные заседании Научно-технического совета по развитию химической промышленности.
Что предложили банковскому сектору?
▫️ Проанализировать ранее поддержанные проекты и оценить приоритетность их финансирования, имеющиеся риски, а также наиболее подходящие для них финансовые инструменты (кредиты, гарантии и другое). В частности, это касается инициатив в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики»;
▫️ Изучить перечни критических материалов и перспективных направлений, которые регулярно формирует Минпромторг и от которых зависит устойчивость других отраслей. Так банки смогут понять, где их участие будет наиболее эффективным с точки зрения софинансирования разработок, помощи с запуском производства и формированием цепочек поставок.
Основная цель — выстроить более системное и скоординированное взаимодействие между государством, бизнесом и банками, подчеркнул директор Департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов:
Департамент формирует перечень приоритетов и продуктов, необходимых для развития химической промышленности. Это ориентир для дальнейшей совместной работы государства, банковского сектора, бизнеса и научного сообщества. Рассчитываем на активное вовлечение банковского сообщества во взаимодействие с отраслевыми компаниями, подготовку конкретных инвестпроектов и разработку финмоделей.
Простыми словами: банки хотят сделать не просто источником денег, а активными соразработчиками проектов вместе с ведомством и бизнесом.
▫️ Для реализации идеи участники заседания предложили создать единую платформу по подготовке новых инвестпроектов в химпроме совместно с банками-партнёрами и инвесторами. Также будет разработана дорожная карта, в которой зафиксируют направления совместной работы.
За первое полугодие 2026 года инвестиции в химическую отрасль выросли на 3%, по итогам 2025 года — на 28,8%, что объясняется началом реализации нацпроекта.
Подписывайтесь на Химпром | 100 |
| 3 | Химическая промышленность в России — новости
🏭Электрохимический завод в Красноярском крае удвоил переработку урановых «хвостов»
Подразделение топливного дивизиона «Росатома», расположенное в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края, запустило участок W2-ЭХЗ по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ, соединение урана и фтора).
Это вторая в стране установка для переработки обедненного урана, пишет «Атом Медиа». Ее производительность составляет 10 тыс. т сырья в год, что удваивает российские мощности по деконверсии радиоактивного металла.
Технология пирогидролиза позволяет переводить химически агрессивный ОГФУ в безопасное состояние — закись-окись урана в виде порошка. Это соединение близко к природному состоянию урановых руд, но менее радиоактивное.
В такой форме обедненный уран можно долго хранить в контейнерах на открытых площадках.
Компания поясняет, что даже после повторного извлечения «отвальный» уран остается ценным энергоресурсом. Его используют в уран-плутониевом МОКС-топливе для реактора БН-800 и в СНУП-топливе для реактора БРЕСТ-ОД-300.
🏭В курском Железногорске запустили завод резинотехнических изделий за 500 млн
18 сентября в особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — на нем будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Инвестиции в проект составили 500 млн руб.
Мощность предприятия достигает 2,5 тыс. т резиновой смеси и крошки в год. На нем создано 50 рабочих мест. На создание производства цельнолитых шин для сельскохозяйственной и спецтехники Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 102,5 млн руб. Мощность — 12 тыс. единиц в год.
Шины делают по собственной рецептуре смесей. Они более износостойкие, чем пневматические аналоги, которые быстро выходят из строя. Продукцию уже берут Михайловский ГОК и сельхозпредприятия.
🏭В омской ОЭЗ «Авангард» заработал новый завод
В особой экономической зоне «Авангард» начал работу новый резидент — Омский завод масел и СОЖ. Предприятие специализируется на выпуске смазочно-охлаждающих жидкостей.
Импортозамещающее производство создано в соответствии с современными техническими и экологическими стандартами. По информации ОЭЗ «Авангард», предприятие будет производить смазочно-охлаждающие жидкости, которые активно применяются в металлообрабатывающем производстве и используются для смазки и охлаждения инструментов и оборудования. После выхода на планируемую мощность годовой объем производства СОЖ составит порядка 1,5 тыс. тонн.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХvbxtcrfzghjvsiktyyjcnmdHjccbbмиическаяпромышлоееа | 88 |
| 4 | Химия и ИИ
✅В России создали виртуального ИИ-дегустатора десертов.
📍Система может оперативно выявить брак в продукции при помощи данных о технологическом процессе, сообщили в пресс-службе РТУ МИРЭА.
⚡Нейросеть оценивает вкус изделия по 10-балльной шкале на основе пропорции ингредиентов, цвета, запаха и других критериев
🎂🍰Низкий балл означает, что рецептура нарушена, например, на каком-то этапе положили слишком много сахара.
⚡В основе системы — нейросетевая модель, обученная на данных реальных кондитерских производств. Её можно подключать на разных этапах: от настройки рецептуры до финального контроля готовых изделий.
💫Собственно, нейросеть не заменяет дегустаторов полностью, а скорее берет на себя рутинную часть контроля, чтобы люди пробовали уже то, что заведомо прошло проверку по цифрам.
Доверимся?😉
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 231 |
| 5 | Самый дорогой металл
✨Думаете, какой металл самый дорогой?
Золото? Платина?
⚡Нет. Родий.
🚩Родий — самый редкий и дорогой благородный металл платиновой группы (МПГ).
На июнь 2026 года его цена на международном рынке стабилизировалась в районе 8 400 долларов за тройскую унцию. Это в несколько раз превышает стоимость золота.
📌Родий не встречается в виде крупных самородков. Это рассеянный элемент.
📌Его содержание в земной коре составляет менее одной части на миллиард.
В Колумбии металл извлекают как побочный продукт на серебряных и платиновых приисках в департаменте Чоко.
Технологически родий извлекают при переработке медно-никелевых и платиновых руд.
✅Химическая инертность — основной козырь родия.
🔥Температура плавления родия — 1964 °C. Это выше, чем у платины.
⚡Плотность металла при этом ниже. Он обладает исключительной отражательной способностью (около 80%). Металл не образует оксидов даже при сильном нагреве. Кислород поглощается родием только в момент плавления и полностью вытесняется при затвердевании.
❗Он практически не растворяется в кислотах.
Для его выделения используют сложные химические реакции с хлоридом аммония и последующим восстановлением цинком. Высокая стоимость металла обусловлена не только его редкостью, но и энергозатратами на очистку концентрата, где содержание родия может измеряться граммами на тонну вскрыши.
📍Он обладает исключительной отражательной способностью (около 80%). Металл не образует оксидов даже при сильном нагреве. Кислород поглощается родием только в момент плавления и полностью вытесняется при затвердевании.
✅Он не реагирует с кислородом, влагой и большинством агрессивных сред.
Это позволяет использовать его в качестве защитного гальванического покрытия. Родирование применяется в ювелирном деле для придания белому золоту и серебру износостойкости и холодного блеска.
В авиастроении и электронике родий используют для создания электрических контактов в узлах, работающих при критических нагрузках.
✅В отличие от палладия и платины, родий является уникальным катализатором для восстановления оксидов азота (NOx) до безвредного молекулярного азота и кислорода.
📍В ядерной энергетике родий выполняет функцию контроля.
Родиевые детекторы используются в реакторах для измерения уровня нейтронного потока.
📍В органической химии родиевые комплексы, такие как катализатор Уилкинсона, позволяют проводить асимметрическое гидрирование. Это критически важно для фармацевтики.
Вот такой удивительный металл...
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 282 |
| 6 | No text... | 256 |
| 7 | Имплантаты прослужат дольше — им создали надежный щит!
✅Чаще всего костные имплантаты изготавливают из сплавов титана — металла, который очень хорошо «приживается» в организме. Однако титан недостаточно прочен, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, которые испытывают кости и суставы при ходьбе и беге, поэтому к нему добавляют примеси — алюминий и ванадий.
✅В качестве более безопасного упрочняющего компонента можно использовать ниобий — он, как и титан, абсолютно не токсичен для организма и при этом в разы повышает твердость. Однако ниобий не используют в качестве самостоятельной основы для имплантатов из-за того, что его очень сложно обрабатывать — например, резанием, чтобы придать нужную форму.
👨🎓Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина предложили создавать такие покрытия с помощью напыления в вакууме. Такой подход уже используется для формирования тонких пленок из тугоплавких металлов, но не тестировался с ниобием и титаном.
✨Ученые поместили в вакуумную камеру тестовые диски из технического титана, а напротив них — ниобиевую мишень в виде кольца. С помощью индукционного тока мишень нагрели до температуры свыше 2000 °С. ⚡При такой температуре ниобий постепенно испарялся и в виде мельчайших частиц тонким слоем оседал и внедрялся в приповерхностный слой титана.
🚩В итоге был создан «щит» из ниобия для титановых имплантатов, который увеличивает их твердость в шесть раз.
📌Разработка поможет повысить качество и долговечность титановых медицинских имплантатов, а также уменьшит риск их отторжения.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 1 |
| 8 | Имплантаты прослужат дольше — им создали надежный щит!
✅Чаще всего костные имплантаты изготавливают из сплавов титана — металла, который очень хорошо «приживается» в организме. Однако титан недостаточно прочен, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, которые испытывают кости и суставы при ходьбе и беге, поэтому к нему добавляют примеси — алюминий и ванадий.
✅В качестве более безопасного упрочняющего компонента можно использовать ниобий — он, как и титан, абсолютно не токсичен для организма и при этом в разы повышает твердость. Однако ниобий не используют в качестве самостоятельной основы для имплантатов из-за того, что его очень сложно обрабатывать — например, резанием, чтобы придать нужную форму.
👨🎓Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина предложили создавать такие покрытия с помощью напыления в вакууме. Такой подход уже используется для формирования тонких пленок из тугоплавких металлов, но не тестировался с ниобием и титаном.
✨Ученые поместили в вакуумную камеру тестовые диски из технического титана, а напротив них — ниобиевую мишень в виде кольца. С помощью индукционного тока мишень нагрели до температуры свыше 2000 °С. ⚡При такой температуре ниобий постепенно испарялся и в виде мельчайших частиц тонким слоем оседал и внедрялся в приповерхностный слой титана.
🚩В итоге был создан «щит» из ниобия для титановых имплантатов, который увеличивает их твердость в шесть раз.
📌Разработка поможет повысить качество и долговечность титановых медицинских имплантатов, а также уменьшит риск их отторжения.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 318 |
| 9 | No text... | 257 |
| 10 |
Всего 6 недель!
✅Столько осталось до старта выставки химической промышленности и науки «Химия-2026» .
🚩Это не просто площадка для ознакомления с новинками. Это место, где рождаются решения, формируются партнерства, обсуждаются тренды, которые двигают рынок вперед. Здесь вы найдете все самые актуальные решения химпрома для любой отрасли промышленности, сможете получить экспертную консультацию, пообщаться с поставщиками, оптовыми продавцами и разработчиками, найти новых партнеров и обновить старые связи.
✅В рамках деловой программы мероприятия предварительно запланированы:
9 ноября
📍Пленарная сессия
📍Сессия «Цифровые технологии и масштабирование химических процессов»
📍Сессия «Фармацевтическая химия: перспективы развития и технологическое лидерство»
📍Сессия «Химия для сельского хозяйства»
10 ноября
📍Круглый стол «Повышение эффективности химических производств: модернизация, оптимизация, цифровизация»
📍Семинар «Актуальные вопросы поставок химической продукции в африканские страны»
11 ноября
📍Деловая программа на стенде Минпромторга России
📍Цифровой химический триатлон
📍Первенство «Бережливое производство»
12 ноября
📍Деловая программа на стенде Минпромторга России
А вы уже запланировали посещение?
ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ
Встречаемся в ВК «Тимирязев Центр» 9–12 ноября 2026 г.!
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 299 |
| 11 | No text... | 260 |
| 12 | Углерод в космическом холоде?
Сложные углеродные молекулы, для образования которых на Земле обычно требуются высокие температуры, могут возникать и в ледяном межзвездном пространстве. Химики рассчитали последовательность реакций, способную приводить к появлению феналена — органической молекулы из 13 атомов углерода и 10 атомов водорода — при условиях холодных молекулярных облаков, где температура составляет всего около 10 кельвинов, или −263 °C.
Работа Александра Мебеля из Международного университета Флориды и Ральфа Кайзера из Гавайского университета была посвящена загадке, возникшей после обнаружения феналена в молекулярном облаке Телец-1, или TMC-1.
Фенален C₁₃H₁₀ относится к полициклическим ароматическим углеводородам — ПАУ. Их молекулы состоят из нескольких связанных углеродных колец и считаются важной частью углеродной химии межзвездной среды. Проблема заключалась в том, что многие известные механизмы образования подобных соединений наиболее эффективно работают при высоких температурах, тогда как TMC-1 представляет собой чрезвычайно холодное облако, из которого в будущем могут формироваться звезды и планетные системы.
Чтобы выяснить, как фенален может появляться в таких условиях, Мебель и Кайзер исследовали с помощью квантово-химических расчетов механизм, получивший название MACA — присоединение метилидина с последующей циклизацией и ароматизацией. Расчеты показали, что метилидиновый радикал CH может реагировать с 1-винилнафталином и в результате серии перестроек образовывать 1H-фенален.
Работа помогает объяснить более общую загадку межзвездной химии. Полициклические ароматические углеводороды обнаруживаются в космосе даже там, где традиционные высокотемпературные механизмы их образования работать не должны. Если безбарьерные реакции действительно широко распространены, сложная углеродная химия может начинаться еще внутри холодных облаков — задолго до появления звезд и планет.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 369 |
| 13 | No text... | 284 |
| 14 | ⏩«СИБУР» получил первый российский полифталамид
«СИБУР» подтвердил возможность масштабирования собственной технологии получения полифталамида — суперконструкционного пластика с высокими барьерными свойствами и химической стойкостью.
Ученые «СИБУРа» и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова получили на лабораторной модельной установке первые килограммы полифталамида, ранее не производившегося в России. Его характеристики не уступают мировым аналогам.
➡️Полифталамид сочетает газобарьерные свойства, высокую механическую прочность и химическую стойкость и способен длительно работать при температуре до 210 °C, а кратковременно — до 280 °C. Материал перспективен для применения в гибкой упаковке, пищевой и фармацевтической промышленности, автомобилестроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях.
Технология получения полифталамида разработана специалистами научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» совместно с КБГУ. Весной 2026 года команда приступила к масштабированию разработки и создала первую в России модельную установку для получения опытных партий материала.
По итогам пуска и первых испытаний специалисты подтвердили возможность переноса лабораторной технологии в больший масштаб.
Разработка собственных технологий получения суперконструкционных пластиков — одно из стратегических направлений науки в «СИБУРе». Среди других перспективных разработок компании — технологии получения полиэфиркетонкетона (PEKK), полиарилсульфонов (PSU, PPSU, PESU) и полифениленсульфида (PPS).
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 387 |
| 15 | Смазка из ПВХ
✅Поливинилхлорид (ПВХ) — это массовый жесткий пластик с годовым объемом производства 40 млн тонн. Однако переработать удается менее одного миллиона тонн, остальное отправляется на свалку. Переработке мешают как атом хлора в каждом звене полимера, так и всевозможные добавки: пластификаторы, антипирены и подобные вещества.
👨🎓Лю Голян со своими коллегами из Виргинского технологического университета нашел практическое решение (Nature, август 2026 года).
📌Суть идеи была отнять у молекулы полимера хлор и превратить его в нечто похожее на полиэтилен, то есть жесткий конструкционный материал.
⚡Первое стараниями команды из трех молодых специалистов, Эрика Муньянеза Нувайо, Коннора Томпсона и Эбби Чивиелло, удавалось, а втрое — нет: освобожденное от хлора вещество получалось мягким, да еще и липким.
🚩На определенном этапе работы было принято решение разбить на фрагменты молекулы продукта и сделать его еще мягче: в результате в колбе оказалась вязкая жидкость. Что это? Опыт предыдущей работы по превращению полиэтилена и полипропилена в мыло подсказал: смазка!
📍Дальнейшие испытания подтвердили: подобным методом из любого ПВХ можно делать компоненты смазки для автомобильных двигателей.
Иллюстрация: Гарри Ларсен
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 342 |
| 16 | No text... | 303 |
| 17 | Стекло экологичнее пластика?
Благородное стекло и дешевый пластик. Ощущение это устойчивое, однако с цифрами оно совпадает не всегда. Что же выбрать
?
❗Проблем у стекла несколько:
⚡Температура: Стекло варят примерно при 1500 градусах. Пластиковую преформу формуют около 260. Разница в энергии огромная. По оценкам европейских экологических организаций, у стеклянной бутылки углеродный след производства в несколько раз выше при одинаковом объёме.
⚡Вес: Стеклянная бутылка тяжелее пластиковой того же объёма в несколько раз. Это отражается на каждом километре перевозки.
⚡Хрупкость: Стекло колется в пути и на складе, и разбитая партия — это выброшенные ресурсы плюс повторное производство.
♻️В одном из сравнений жизненного цикла невозвратная стеклянная бутылка дала около 4,3 килограмма углекислого газа в эквиваленте.
♻️Пластиковая — около 1,9. Разница больше чем вдвое.
Преимущества тоже есть:
📍Стекло перерабатывается без потери качества. Бой можно переплавлять бесконечно
📍Стекло не выделяет ничего в содержимое и не набирает посторонних запахов.
📍Многоразовость использования: возвратная стеклянная бутылка выходит в плюс уже после двух-трёх циклов
Как считать:
♻️Выбросы парниковых газов, — одноразовое стекло обычно проигрывает.
♻️Загрязнение природы пластиком и микропластик - в выирышн стекло.
♻️Пластик выигрывает там, где есть сбор и переработка.
♻️Стекло выигрывает там, где работает возврат тары. Без систем сбора обе истории превращаются в мусор, просто разный.
♻️И расстояние: чем дальше везти бутылку, тем сильнее вес влияет на итог.
Но, ведь в разных случаях уместны разные позиции, не так ли? И пыльное благородное стекло на красиво сервированном столе, и легкая пластиковая бутылоска с водой в рюкзачке на прогулке✨
ХИМБЛОГ В VK | 439 |
| 18 | Полимерное покрытие для семян пшеницы
👨🎓Ученые СПбГУ предложили способ предпосевной обработки семян с использованием хитозана с глиоксалем.
💫В сельском хозяйстве глиоксаль используется как антибактериальное средство для защиты почвы и растений от вредителей и опасных болезней.
Хитозан — это природное вещество, которое получают из хитина.
✨Полимер безопасен для окружающей, он капсулирует семена, что позволяет улучшить посевные качества и стимулировать прорастание.
ХИМБЛОГ В VK
ХИМБЛОГ В МАХ | 418 |
| 19 | Нас накормят пластиком?
♻️По данным ООН, ежегодно человечество производит более 400 млн т пластика. Примерно ⅔ этого объема приходится на недолговечные изделия, которые вскоре превращаются в отходы: 46% пластиковых отходов оказываются на полигонах, еще 22% неправильно утилизируются и становятся мусором, попадающим в окружающую среду.
👨🎓Ученые давно ищут способ сократить количество пластиковых отходов и получить из них полезное сырье для производства пищи.
✨Ключевым открытием стало обнаружение в 2016 году бактерии Ideonella sakaiensis, способной расщеплять ПЭТ — материал, из которого делают пластиковые бутылки. Ее ферменты PETase и MHETase поэтапно расщепляют ПЭТ до более простых соединений, которые бактерия может использовать как источник углерода и энергии.
👨🎓Американские исследователи предложили убить двух зайцев сразу: с помощью дрожжей превратить пластиковые бутылки и сельскохозяйственные отходы в пищевые компоненты.
📌Для эксперимента химики взяли обычные пластиковые бутылки из супермаркета, а также стебли и листья кукурузы, которые остаются после сбора урожая. Сырье подвергли окислительному гидротермальному растворению — методу химической переработки, при котором материалы под воздействием воды, кислорода, высокой температуры и высокого давления расщепляются на более простые соединения, способные усваиваться микроорганизмами.
📌Получившиеся компоненты затем передали нескольким видам дрожжей — Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, Rhodosporidium toruloides. Один из них заранее генетически модифицировали с помощью технологии редактирования генов CRISPR: встроили в ДНК гены, отвечающие за выработку ферментов.
⚡Новый материал объединили с белковой биомассой дрожжей, крахмалом, клетчаткой, подсластителем и сформировали смесь с помощью 3D-печати, получив готовый продукт — белковое печенье µBites со вкусом ванили.
Звучит как научная фантастика🙄
Осалось опробовать на людях...
ХИМБЛОГ В VK | 482 |
| 20 | No text... | 401 |
