Команда химиков Стэнфордского университета во главе с Matthew Kanan обнаружила новый способ делать пластик из углекислого газа (CO2) и несъедобных материалов растений, таких как сельскохозяйственные отходы и травы.Исследователи уверены, что новая технология сможет обеспечить альтернативу для изготовления пластиковых бутылок и других предметов, которые сейчас делаются из нефти.
Kanan говорит: «Наша цель в том, чтобы заменить нефтяные продукты и получать пластмассы из CO2.Если бы мы могли сделать это без использования большого количества невозобновляемых ресурсов, мы могли бы значительно снизить углеродный выбросы от индустрии. Использование ископаемого топлива, в сочетании с энергией, необходимой для производства ПЭТ, производит более четырех тонн СО2 на каждую тонну ПЭТ». Многие изделия из пластика на сегодняшний день изготавливаются из полимера под названием полиэтилентерефталат (ПЭТ), также известного как сложный полиэфир.Во всем мире производится около 50 миллионов тонн ПЭТ, применяемых в производстве тканей, электроники, контейнеров для напитков и продуктов личной гигиены.
ПЭТ изготовлена из двух компонентов, терефталевой кислоты и этиленгликоля, которые получают из очищенной нефти и природного газа.Производство ПЭТ производит значительное количество СО2, парникового газа, который вносит свой существенный вклад в глобальное потепление. Химики Стэнфорда сосредоточились на перспективной альтернативе ПЭТ, которая называется ПЭФ.ПЭФ изготовлен из этиленгликоля и соединения 2-5-Furandicarboxylic кислоту (FDCA). «ПЭФ является привлекательной заменой для ПЭТ, так как FDCA могут быть получены из биомассы», поясняет Kanan.
Один из подходов заключается в преобразовании фруктозы из кукурузного сиропа в FDCA.Голландская фирма Avantium развивает эту технологию в партнерстве с Coca-Cola и другими компаниями, но выращивание культур требует много земли, энергии, удобрений и воды. «Использование фруктозы является проблематичным, поскольку ее производство имеет значительный углеродный след, и, в конечном счете, вы будете конкурировать с производством пищевых продуктов», отмечает Kanan.«Было бы гораздо лучше, делать FDCA из несъедобной биомассы, травы или отходов, оставшихся после сбора урожая».
Kanan с коллегами решила использовать фурфурол, соединения, полученное из отходов сельскохозяйственного производства, которая широко используется в смолах, растворителях и других продуктах. Но что делать FDCA из фурфурола и СО2 нужны опасные химические вещества, которые являются дорогостоящими. Команда из Стэнфорда решила эту проблему,используя гораздо более доброкачественное соединение: карбонат. Химики использовали карбонат, CO2 с фуранкарбоновой кислоты, производной фурфурола.Затем она нагревали смесь до 200 градусов поЦельсию с образованием расплавленной соли.
Результаты оказались впечатляющими.Через пять часов, 89 процентов расплавленной смеси солей было превращено в FDCA.На следующем шаге ученые превратили FDCA в ПЭФ пластик.
По мнению экспертов, подход команды Стэнфордского университета, имеет потенциал, чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов. Изделия из ПЭФ также могут быть переработаны или преобразованы обратно в атмосферный СО2 путем сжигания.
У некоторых пациентов с раком молочной железы, легких и лейкемии, плохие результаты после лечения зависят от воздействия конкретного гена, выяснило новое исследование Института исследований рака (Лондон).
Группа исследователей под руководством Olivia Fletcher нашла, что ген CYP3A7, как правило, активный только в младенческом возрасте, у некоторых людей продолжает оставаться включенным во взрослой жизни и чрезмерно активизирует их метаболизм. Взрослые с активными копиями гена вырабатывают ферменты, которые расщепляют гормоны и около половины всех клинически используемых препаратов, потенциально снижая эффективность некоторых методов лечения рака.
Fletcher с коллегами обнаружила, что 7-8 процентов из 2500 больных раком имели скопление односимвольных вариаций в их ДНК-коде, позволяя гену CYP3A7 быть активным у взрослых. Если результаты будут подтверждены в других исследованиях, они могут помочь в поиске путей оптимизации лучшего лечения рака у пациентов с данной версией гена CYP3A7.
Британские ученые провели ряд анализов на образцах более 1000 женщин с раком молочной железы, 347 пациентов с раком легких и более 1120 людей с хроническим лимфолейкозом. Они обнаружили, что у 7-8 процентов пациентов в каждой группе версия гена CYP3A7, все еще активна в зрелом возрасте. Во всех трех группах больных раком, этот генетический «тег» был связан с плохим прогнозом, возможно, из-за его влияния на то, как эти пациенты расщепляют терапевтические лекарства от рака.
Среди больных раком молочной железы, тег оказался связан с повышенным риском смерти на 74%, у больных раком легкого, он увеличивал смертность на 43%, а среди пациентов с лейкозом отмечен 62%-ный повышенный риск прогрессирования заболевания.
Fletcher говорит: «Наше исследование показывает, что у некоторых пациентов с раком молочной железы, рака легких и лейкемии имеется генетический вариант, который увеличивает их способность к разрушению гормонов. Мы показали, что у пациентов с таким вариантом, как правило, худшие результаты выживаемости. Нам потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, как этот генетический вариант осуществляет свое действие, и как именно он влияет на лечение. Наше исследование не будет иметь непосредственное влияние на клиническую практику, но в долгосрочной перспективе, врачи могли бы принимать во внимание наличие этого генетического варианта».