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塔夫茨大學(xué)David Kaplan 院士/Chunmei Li 教授團(tuán)隊(duì) Nat. Commun.:基于蠶絲蛋白的生物活性塑料
2025-01-05  來源:高分子科技
關(guān)鍵詞:蠶絲蛋白 生物活性塑料

  活性材料因其具備自我修復(fù)、自生長、自清潔和響應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),在材料科學(xué)與分子生物學(xué)等領(lǐng)域受到高度關(guān)注。這些優(yōu)勢(shì)主要源于材料內(nèi)部嵌入的微生物,能夠在特定環(huán)境刺激下被激活并發(fā)揮功能。然而,目前的活性材料仍面臨機(jī)械強(qiáng)度不足、環(huán)境適應(yīng)性差及需要昂貴培養(yǎng)基維持微生物活性等限制,嚴(yán)重制約了其在生物醫(yī)學(xué)和環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的日益重視,開發(fā)一種兼具優(yōu)異機(jī)械性能、生物活性保護(hù)與可降解性的生物塑料顯得尤為重要。然而,現(xiàn)有生物活性材料需要保持在昂貴的培養(yǎng)基中,并且通常難以兼顧高強(qiáng)度與生物活性保護(hù),成為制約其廣泛應(yīng)用的瓶頸。


  針對(duì)這一挑戰(zhàn),塔夫茨大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系David Kaplan、Chunmei Li團(tuán)隊(duì)近期在《Nature Communications》期刊發(fā)表了一項(xiàng)突破性研究,開發(fā)了一種塑化劑輔助熱壓成型工藝,用于制備具有高結(jié)晶度且能夠有效保護(hù)嵌入微生物活性的絲蛋白塑料。研究團(tuán)隊(duì)采用水和甘油作為塑化劑,能夠在溫和的溫度條件下對(duì)絲蛋白粉末進(jìn)行熱壓,有效促進(jìn)了絲蛋白由無定形結(jié)構(gòu)向β折疊結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,從而顯著提升了材料的機(jī)械性能,同時(shí)保持了材料內(nèi)部嵌入微生物的生物活性。


  相關(guān)成果以題為“Living plastics from plasticizer-assisted thermal molding of silk protein”被發(fā)表在《Nature Communications)》期刊上,(Nat. Commun. 2025, 16, 52)。論文通訊作者為David Kaplan教授和Chunmei Li助理教授。


  這項(xiàng)研究提出了一種在60°C條件下,通過增塑劑輔助對(duì)蠶絲粉末進(jìn)行溫和成型的工藝,用于制備結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的生物塑料。該方法有效降低了此前蠶絲加工所需的高溫(145°C)可能對(duì)生物活性成分造成的破壞風(fēng)險(xiǎn),并且通過調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)鏈的構(gòu)象轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了硬度與韌性之間的平衡(圖2, 3)。此外,該工藝采用凍干蠶絲粉末,克服了傳統(tǒng)溶液加工因時(shí)間推移引發(fā)的不穩(wěn)定性與加工挑戰(zhàn)。實(shí)驗(yàn)與模擬結(jié)果進(jìn)一步揭示了增塑劑在成型過程中的關(guān)鍵作用及其方法的普適性,闡明了絲蛋白結(jié)構(gòu)構(gòu)象轉(zhuǎn)變、所得生物塑料的理化特性及其所嵌入微生物的功能性之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。這些發(fā)現(xiàn)為進(jìn)一步優(yōu)化加工參數(shù)及拓展應(yīng)用領(lǐng)域提供了指導(dǎo)依據(jù)。研究還進(jìn)一步通過小鼠皮下植入實(shí)驗(yàn)評(píng)估了該材料的生物相容性。28天后的組織學(xué)分析顯示,該材料誘導(dǎo)的炎癥反應(yīng)顯著降低,同時(shí)形成了較薄的纖維囊包裹層,且未觀察到明顯的免疫排斥反應(yīng),進(jìn)一步驗(yàn)證了該材料的生物安全性(圖3)。


1: 活性蠶絲蛋白塑料示意圖,展示其在益生菌體內(nèi)遞送中的應(yīng)用及其通過固氮菌保護(hù)實(shí)現(xiàn)土壤可降解性。


圖2: 絲蛋白塑料的制備過程與構(gòu)象轉(zhuǎn)變


圖3: 絲蛋白塑料的材料加工性能物相容性


  蠶絲塑料作為活性材料的功能性實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,在模擬胃腸道環(huán)境及小鼠實(shí)驗(yàn)中,包埋的益生菌Escherichia coli Nissle 1917(REcN)實(shí)現(xiàn)了高效遞送,充分證明了該絲蛋白塑料在益生菌保護(hù)方面的出色性能(圖4)。此外,在可降解性方面,嵌入固氮菌Rhizobium tropici CIAT 899的絲蛋白塑料在90天的土壤降解實(shí)驗(yàn)中降解了90.8%,進(jìn)一步驗(yàn)證了活性菌的長效功能性保持能力(圖5)。


圖4: 活性絲蛋白塑料可實(shí)現(xiàn)對(duì)益生菌的高效保護(hù)及體內(nèi)的高效遞送。


圖5: 活性絲蛋白塑料在土壤中的降解


  研究前景:該研究展示了一種可持續(xù)且可生物降解的絲蛋白塑料制備方法,適用于益生菌口服遞送、生物肥料、可降解包裝材料及其他生物醫(yī)用材料開發(fā)。此外,該工藝的低溫加工特性也為其他溫敏性生物材料的制備提供了新思路,可進(jìn)一步引入更多功能的活性微生物,推動(dòng)這一生物材料在更廣泛的生態(tài)友好型應(yīng)用中的發(fā)展,以拓展其在生物醫(yī)學(xué)和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的應(yīng)用。


  原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-55097-x

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