В 1990-х годах повсюду находили выброшенные пластиковые бутылки. Позже, с постоянным совершенствованием технологий переработки пластиковых бутылок по всему миру, включая дробление и мойку, родилась армия переработчиков пластиковых бутылок, и уровень переработки пластиковых бутылок значительно улучшился.

Сейчас уровень переработки пластиковых бутылок из ПЭТ уже очень высок в некоторых развитых регионах, и даже отрасль повысила цены друг на друга, чтобы конкурировать за ресурсы переработанных пластиковых бутылок. Ресурсы пластиковых бутылок по всему миру становятся все более напряженными и начинают оказывать влияние на связанные текстильные, упаковочные и другие отрасли.

На самом деле, мы считаем, что переработка пластиковых бутылок, связанные компании не должны фокусироваться на развитых регионах.

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.

Plastic bottle recycling machinery producing plastic pellets

Что касается переработки многонациональных пластиковых бутылок, ключевыми вопросами являются стоимость транспортировки и возможность её хорошего контроля. Я верю, что перспективы безграничны.

Уровень переработки пластиковых бутылок значительно улучшился

Отходы пластиковых бутылок могут быть преобразованы в высокоэффективные противогрибковые препараты. Исследование было проведено нано-медицинскими исследователями IBM и Сингапурским институтом биоинженерии и нанотехнологий. Исследователи превратили переработанные пластиковые бутылки в нетоксичные, биосовместимые, высокоэффективные противогрибковые нанонити, которые лечат устойчивые грибковые инфекции и бактериальные инфекции, такие как метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA).

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.

Кроме того, поскольку метаболизм грибов похож на клетки млекопитающих, существующие препараты не могут различать здоровые и инфицированные клетки.

Основываясь на этом

Исследователи использовали органический каталитический процесс для содействия преобразованию обычных пластиковых материалов, изготовленных из полиэтилентерефталата (ПЭТ), в процессе производства новых молекул противогрибковых агентов.

Эти новые противогрибковые агенты самосборны методом водородной связи, подобно молекулярному велкро, связываясь друг с другом и образуя нановолокна в полимероподобном стиле, тем самым проявляя активный противогрибковый эффект. Это новое нановолокно имеет положительный заряд и может избирательно нацеливаться и прикрепляться к negatively charged fungal membrane на основе исключительно электростатических взаимодействий. Затем оно предотвращает атаку, разрушая и уничтожая стенки мембраны грибковой клетки.

Исследователи также предсказали с помощью компьютерных симуляций, что модификация структуры этого нового нановолокна может привести к желаемому терапевтическому эффекту. Результаты также показывают, что это противогрибковое нановолокно может эффективно разрушать грибковую биопленку после однократного лечения, не нанося вреда окружающим здоровым клеткам.