Aplicaciones biotecnológicas a la degradación de residuos plásticos

  1. Alberto Pires Acosta 1
  1. 1 Universidad Pablo de Olavide
    info

    Universidad Pablo de Olavide

    Sevilla, España

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Revista:
MoleQla: revista de Ciencias de la Universidad Pablo de Olavide

ISSN: 2173-0903

Año de publicación: 2019

Número: 35

Tipo: Artículo

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Resumen

El consumo y la producción de polímeros sintéticos se ha disparado desde el inicio de su producción en masa en la década de 1950, la acumulación de estos en ambientes terrestres y especialmente marinos supone un grave problema medioambiental a nivel global. Una de las principales causas de esto es lo difícil que resultan los plásticos de degradar deb ido a que requiere un proceso complejo y lento. Existen algunos organismos que poseen algunas propiedades que podrían permitirnos su uso en biorremediación. Dos de estos organismos son Pseudomonas sp. AKS2 e Idonella sakainensis, la primera capaz de crear biopelículas un microplásticos y la segunda capaz de sintetizar la PET hidrolasa. Aunque la puesta en práctica de técnicas eficaces a partir de estas todavía está lejos, ofrecen una esperanzadora visión para investigaciones futuras.

Referencias bibliográficas

  • M. Eriksen et al., “Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea,” PLoS One, vol. 9, no. 12, p. e111913, Dec. 2014.
  • K. L. Law, “Plastics in the Marine Environment,” Ann. Rev. Mar. Sci., vol. 9, no. 1, pp. 205–229, Jan. 2017.
  • M. Vert et al., “Terminology for biorelated polymers and applications (IUPAC Recommendations 2012)*,” Pure Appl. Chem, vol. 84, no. 2, pp. 377–410, 2012.
  • R. Geyer, J. R. Jambeck, and K. L. Law, “Production, use, and fate of all plastics ever made.,” Sci. Adv., vol. 3, no. 7, p. e1700782, 2017.
  • B. Gewert, M. M. Plassmann, and M. Macleod, “Pathways for degradation of plastic polymers floating in the marine environment,” Environmental Sciences: Processes and Impacts, vol. 17, no. 9. pp. 1513–1521, Sep-2015.
  • N. O. and A. A. US Department of Commerce, “What are microplastics?”
  • R. A. Wilkes and L. Aristilde, “Degradation and metabolism of synthetic plastics and associated products by Pseudomonas sp.: capabilities and challenges,” Journal of Applied Microbiology, vol. 123, no. 3. pp. 582–593, Sep2017.
  • Y. Chae and Y.-J. An, “Effects of micro- and nanoplastics on aquatic ecosystems: Current research trends and perspectives,” Mar. Pollut. Bull., vol. 124, no. 2, pp. 624–632, Nov. 2017.
  • S. L. Wright and F. J. Kelly, “Plastic and Human Health: A Micro Issue?,” Environ. Sci. Technol., vol. 51, no. 12, pp. 6634–6647, Jun. 2017.
  • T. Tolker-Nielsen, “Biofilm Development,” Microbiol. Spectr., vol. 3, no. 2, Apr. 2015.
  • M. Shen et al., “Micro(nano)plastics: Unignorable vectors for organisms,” Mar. Pollut. Bull., vol. 139, pp. 328–331, Feb. 2019. 37
  • H. Seo, S. Kim, H. F. Son, H.-Y. Sagong, S. Joo, and K.-J. Kim, “Production of extracellular PETase from Ideonella sakaiensis using sec-dependent signal peptides in E. coli,” Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 508, no. 1, pp. 250–255, Jan. 2019.