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科研人员利用人工变异培育出许多优良品种如,科研人员利用人工变异

来源:头条 作者: chanong
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氨基酸和肽是内源性生物分子,长期以来被认为是完全环保且可生物回收的。近日,中国科学院过程工程研究所研究员颜学海及其团队以氨基酸或肽衍生物为原料,研制出一种可生物降解、可生物回收的新型玻璃。这种生物分子玻璃仍处于实验室研究阶段。相关研究成果发表在《Science Advances》上。

玻璃广泛应用于各个领域。然而,市售无机玻璃和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)有机玻璃不可生物降解,会长期残留在环境中,造成生态危害和社会负担。

研究人员在惰性气氛中对氨基酸或肽衍生物进行“熔融淬灭”过程。通过精确控制加热和冷却速率,它们在达到分解温度之前溶解成过冷液体,并最终通过淬火形成玻璃。并且得到了有效的预防。水晶。这种生物分子玻璃具有优异的玻璃成型能力和光学性能,使其适用于3D打印增材制造和模具铸造。此外,与目前广泛使用的商业玻璃和塑料材料相比,生物分子玻璃表现出更高的生物相容性、生物可降解性和生物可回收性。实验证实,生物分子玻璃被堆肥中的微生物分解并重复利用,并且在植入小鼠模型皮下时逐渐分解和吸收。

该研究工作得到了国家自然科学基金委和中国科学院的支持。

使用模型铸造的生物分子玻璃照片(上),添加荧光染料的生物分子玻璃照片(下)

来源:中国科学院过程工程研究所

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氨基酸和肽是内源性生物分子,长期以来被认为是完全环保且可生物回收的。近日,中国科学院过程工程研究所研究员颜学海及其团队以氨基酸或肽衍生物为原料,研制出一种可生物降解、可生物回收的新型玻璃。这种生物分子玻璃仍处于实验室研究阶段。相关研究成果发表在《Science Advances》上。

玻璃广泛应用于各个领域。然而,市售无机玻璃和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)有机玻璃不可生物降解,会长期残留在环境中,造成生态危害和社会负担。

研究人员在惰性气氛中对氨基酸或肽衍生物进行“熔融淬灭”过程。通过精确控制加热和冷却速率,它们在达到分解温度之前溶解成过冷液体,并最终通过淬火形成玻璃。并且得到了有效的预防。水晶。这种生物分子玻璃具有优异的玻璃成型能力和光学性能,使其适用于3D打印增材制造和模具铸造。此外,与目前广泛使用的商业玻璃和塑料材料相比,生物分子玻璃表现出更高的生物相容性、生物可降解性和生物可回收性。实验证实,生物分子玻璃被堆肥中的微生物分解并重复利用,并且在植入小鼠模型皮下时逐渐分解和吸收。

该研究工作得到了国家自然科学基金委和中国科学院的支持。

使用模型铸造的生物分子玻璃照片(上),添加荧光染料的生物分子玻璃照片(下)

来源:中国科学院过程工程研究所

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