プラスチックボトルのリサイクル率が大幅に改善されました
1990年代、廃棄されたペットボトルはどこにでもありました。その後、世界中の廃プラスチックボトルのリサイクル技術、例えば破砕や洗浄などの継続的な改善により、ペットボトルリサイクル軍団が誕生し、ペットボトルのリサイクル率が大幅に向上しました。
現在、PET廃プラスチックボトルのリサイクル率は、いくつかの先進地域で非常に高くなっています。業界はリサイクルプラスチックボトルの資源を競い合うために、互いに価格を引き上げています。世界中の廃プラスチックボトルの資源はますます緊迫しており、関連する繊維、包装などの産業にも影響を及ぼし始めています。
実際、廃プラスチックボトルのリサイクルにおいては、関連企業は先進地域に注力すべきではないと私たちは考えています。
In some developing countries, such as Latin America, Southeast Asia, Africa, etc., their recycling technology for waste plastic bottles is still very low. As a result, the recycling awareness of discarded plastic bottles in these countries is generally low and there are a large number of available resources.
If you can actively enter these markets, on the one hand, recycling plastic bottles will solve the local environmental problems will be supported by the government, on the other hand, the cost of obtaining waste plastic bottles will be relatively low. There is still a chance to recycle plastic bottles in these places.

多国籍のプラスチックボトルのリサイクルにおいて、重要な課題は輸送コストであり、これがうまく管理できれば、可能性は無限大だと信じています。
プラスチックボトルのリサイクル率が大幅に改善されました
廃プラスチックボトルは、非常に効果的な抗真菌薬に変換することができます。この研究は、IBMのナノ医療研究者とシンガポールの生物工学およびナノテクノロジー研究所によって行われました。研究者たちは、リサイクルされたプラスチックボトルを、耐性真菌感染やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)などの細菌感染を治療するための無毒で生体適合性のある非常に効果的な抗真菌ナノファイバーに変えました。
According to reports, more than 1 billion people worldwide are infected with fungi every year, ranging from local skin infections (such as athlete’s foot) to life-threatening fungal blood infections. When the patient is treated with antibiotics, the immune system is damaged.
There is an urgent need to develop highly effective and disease-specific antifungal agents to alleviate the growing problem of drug resistance. Traditional antifungal treatments require intracellular invasion of infection, but it is difficult to target and penetrate the fungal membrane wall.
さらに、真菌の代謝は哺乳類の細胞に似ているため、既存の薬剤は健康な細胞と感染した細胞を区別できません。
これに基づいて
研究者たちは、ポリエチレンテレフタレート(PET)で作られた普通のプラスチック材料の変換を促進するために、有機触媒プロセスを使用し、新しい抗真菌剤の分子を生成する過程を行いました。
これらの新しい抗真菌剤は、水素結合結合法によって自己組織化され、分子ベルクロのように互いに結合し、ポリマーのような形でナノファイバーを形成し、活性な抗真菌効果を示します。この新しいナノファイバーは正に帯電しており、静電相互作用のみに基づいて負に帯電した真菌膜に選択的にターゲットを絞り、付着することができます。そして、真菌細胞膜の壁を分解し破壊することによって攻撃を防ぎます。
研究者たちは、コンピュータシミュレーションを通じて、この新しいナノファイバーの構造を変更することで、望ましい治療効果を生み出すことができると予測しています。結果はまた、この抗真菌ナノファイバーが、一度の治療後に真菌バイオフィルムを効果的に分散させ、周囲の健康な細胞に害を与えないことを示しています。