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Polyhydroxyalkanoate PHA oder Polyhydroxyfettsauren PHF sind naturlich vorkommende wasserunlosliche und lineare Biopolyester die von vielen Bakterien als Reservestoffe fur Kohlenstoff und Energie gebildet werden Diese Biopolymere sind biologisch abbaubar und werden zur Herstellung von bio basierten Kunststoffen verwendet 1 Als Mikroorganismen seien als Beispiele genannt Cupriavidus necator fruher genannt Alcaligenes eutropha Wautersia eutropha oder Ralstonia eutropha Alcaligenes latus Pseudomonas putida Aeromonas hydrophila und Escherichia coli Innerhalb der Familie konnen mehr als 150 verschiedene Monomere kombiniert werden um Materialien mit extrem unterschiedlichen Eigenschaften zu erhalten 2 Struktur von poly R 3 hydroxybutyrat P3HB ein PolyhydroxyalkanoatSie konnen entweder thermoplastische oder elastomere Materialien sein wobei der Schmelzpunkt im Bereich von 40 bis 180 C liegt Die mechanischen Eigenschaften und die Biokompatibilitat von PHA konnen auch durch Mischen Modifizieren der Oberflache oder Kombinieren von PHA mit anderen Polymeren Enzymen und anorganischen Materialien verandert werden wodurch ein breiteres Anwendungsspektrum ermoglicht wird Chemische Strukturen von P3HB PHV und ihrem Copolymer PHBVInhaltsverzeichnis 1 Struktur 2 PHA Typen 3 Biosynthese 4 Analytik 5 Eigenschaften 6 PHA Gewinnung 6 1 Biomasseernte 6 2 Vorbehandlung und Zerstorung der Zellmembranen 6 3 PHA Extraktion 6 3 1 PHA Extraktion und Fallung 6 3 2 PHA Extraktion mit Hilfe von Tensiden 6 3 3 PHA Extraktion durch Enzymatische Behandlung 6 3 4 Biologisches Extraktionsverfahren von PHAs 6 4 Polieren und Trocknen 7 Industrielle Fertigung 7 1 Geschichte 7 2 Die wichtigsten PHA Produzenten 8 Verarbeitung und Verwendung 9 Abbaubarkeit und Okologie 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseStruktur BearbeitenDie einfachste und am haufigsten vorkommende Form der PHA ist das durch fermentativ synthetisierte Poly R 3 hydroxybutyrat Polyhydroxybuttersaure PHB oder Poly 3HB Dieses besteht aus 1 000 bis 30 000 Hydroxyfettsaureeinheiten Neben 3 Hydroxybuttersaure sind rund 150 weitere Hydroxyfettsauren als PHA Bausteine bekannt PHA kann entweder als kurzkettiges short chain length PHA scl PHA mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen als mittelkettiges medium chain length PHA mcl PHA mit 6 bis 14 Kohlenstoffatomen oder als langkettiges long chain length PHA lcl PHA mit 15 oder mehr Kohlenstoffatomen synthetisiert werden Je nach Mikroorganismus und Kultivierungsbedingungen werden Homo oder Copolyester mit unterschiedlichsten Hydroxycarbonsauren erzeugt PHA Typen BearbeitenPHA Monomere Polyhydroxybutyrat Polyhydroxyvalerat PHA Copolymere P 4hb Co 3hb P 3hb Co 3hv PHA Terpolymere P 3hb Co 3hv Co 4hb PHAs sind nach folgender Strukturformel aufgebaut Alkyl Verzweigung Name AbkurzungR H Poly 3 hydroxypropionat PHP R CH3 Poly 3 hydroxybutyrat PHB P3HB R CH2CH3 Poly 3 hydroxyvalerat PHV R Propyl Poly 3 hydroxyhexanoat PHHx R Butyl Poly 3 hydroxyheptanoat PHH R Pentyl Poly 3 hydroxyoctanoat PHO R Hexyl Poly 3 hydroxynonanoat PHN R Heptyl Poly 3 hydroxydecanoat PHD R Octyl Poly 3 hydroxyundecanoat PHUD R Nonyl Poly 3 hydroxydodecanoat PHDD R Undecyl Poly 3 hydroxytetradecanoat PHTD R Dodecyl Poly 3 hydroxypentadecanoat PHPD R Tridecyl Poly 3 hydroxyhexadecanoat PHHxD Ein Co wird verwendet um das Copolymer anzuzeigen Copolymer Name AbkurzungPoly 3 hydroxypropionat co 3 hydroxybutyrat P3HP 3HB Poly 3 hydroxypropionat co 4 hydroxybutyrat P3HP 4HB Poly 3 hydroxybutyrat co 4 hydroxybutyrat P 3HB 4HB Poly 3 hydroxybutyrat co 3 hydroxyhexanoat PHB HHx PHBHPoly 3 hydroxybutyrat co 3 hydroxyvalerat PHBV Poly 3 hydroxybutyrat co 3 hydroxyvalerat co 3 hydroxyhexanoat PHBV HHx R C3 C11 medium chain length PHA mcl PHA R C12 und mehr long chain length PHA lcl PHA nbsp Struktur von Poly R 3 hydroxybutyrat P3HB nbsp Struktur von Poly 3 hydroxyvalerat PHV nbsp Struktur von Poly 4 hydroxybutyrat P4HB Biosynthese BearbeitenZur Herstellung von PHA wird eine Kultur eines Mikroorganismus wie Cupriavidus necator auch Ralstonia eutropha genannt aus der Familie der Burkholderiaceae in ein geeignetes Medium gegeben und mit geeigneten Nahrstoffen gefuttert so dass sie sich schnell vermehrt Als Nahrstoffe kommen einfache pflanzliche oder tierische Zucker wie Glucose Fructose Maniokstarke Nebenprodukt Lactose kurzkettige Sauren und Alkohole wie Milchsaure Essigsaure 1 4 Butandiol g Butyrolacton 4 Hydroxybutansaure als auch Ole und Fette wie Olivenol Maisol Palmol Schmalz Talg Abfallole in Frage 3 Um die Glucosebausteine der Saccharose Substrate fur die mikrobielle PHA Produktion zuganglich zu machen werden die Substrate oftmals vorher hydrolysiert Sobald die Population ein betrachtliches Niveau erreicht hat wird die Nahrstoffzusammensetzung geandert um den Mikroorganismus zur Synthese von PHA zu zwingen Die Biosynthese von PHA durch Mikroorganismen wird wahrend der Fermentation meist durch bestimmte Mangelbedingungen z B Mangel an den Makroelementen Phosphor Stickstoff Mangel an Spurenelementen oder Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Uberangebot an Kohlenstoffquellen ausgelost PHAs werden in Bakterienzellen durch einen Stoffwechselprozess synthetisiert 4 Die Substrate fur die biosynthetisierende PHAs sind in der Regel auf kleine Molekule beschrankt da Bakterien dicke starre Zellwande als Membranen haben Grosse polymere Molekule konnen nicht in die Zelle transportiert werden und fur den Einsatz der polymeren Molekule ist eine extrazellulare Transformation entweder durch den Mikroorganismus oder durch einen chemischen Prozess erforderlich JoAnne Stubbe erforschte und isolierte mit ihrer Gruppe ein erstes Enzym zur biosynthetischen PHA Synthase und untersuchte die durch das Enzym aufgebauten Polymere Eine Liste mit Enzymen die in den PHA Biosynthese Pfad involviert sind ist bei Tan et al und Behera zusammengestellt 5 6 4 PHA Synthasen sind die Schlusselenzyme der PHA Biosynthese Sie verwenden das Coenzym A Thioester von r Hydroxyfettsauren als Substrate Die Ausbeute an PHA die aus den intrazellularen Granulateinschlussen erhalten wird kann bis zu 80 des Trockengewichts des Organismus betragen Die Biopolyester werden in Form von wasserunloslichen stark lichtbrechenden Granula als Energie Speicherstoffe in den Zellen abgelagert Die meisten PHA synthetisierenden Mikroorganismen konnen als Substrat einfache Zucker verwenden Der Kohlenwasserstoff Stoffwechsel von Triacylglycerol Fette und Ole ist begrenzter kann aber von Pseudomonas Bakterienarten durchgefuhrt werden Aus dem gleichen Substrat konnen verschiedene Bakterien PHAs mit einer anderen Zusammensetzung herstellen Bei reinen Substraten entstehen Homopolyester Gibt man zu den Hauptsubstraten noch Co Substrate wie zum Beispiel Valeriansaure oder Glycerin hinzu werden von den Mikroorganismen Co Polyester mit unterschiedlichen Hydroxycarbonsauren erzeugt Die Firma P4SB erforscht die Biotransformation von nicht biologisch abbaubaren olbasierten Kunststoffabfallen z B Polyethylenterephthalat und Polyurethan unter Verwendung der Bakterien Pseudomonas putida zu biologisch abbaubarem Polyhydroxyalkanoat PHA 7 Eine Ubersicht uber die Umwandlung von Abfallstromen als auch von petrochemischem Plastikabfall als Kohlenstoffquelle in Biopolymere PHA beschreiben Khatami und Kollegen 8 Anbei einige ausgewahlte Stamme an Mikroorganismen die aus Substraten eine hohe PHA Konzentration in der trockenen Zellmasse synthetisieren Gruppe Kohlenstoff Quelle Kohlenstoff Quelle Mikroorganismen Stamm PHAHydroxycarbonsauren kurzkettig 3 Hydroxybutansaure 4 Hydroxybutansaure Eutropha N9A Wautersia eutropha Cupriavidus necator und Alcaligenes scl PHA P3HB mit 1 000 bis 30 000 Hydroxycarbonsaure Monomeren Hydroxycarbonsauren 3 Hydroxybutansaure 4 Hydroxybutansaure Aeromonas hydrophila und Thiococcus pfennigii PHA CopolyesterHydroxycarbonsauren Alkene n Alkane Pseudomonas putida GPo1 Pseudomonas oleovorans scl mcl PHA mcl PHAGlycerin Glycerin Burkholderia cepacia P3HBGlycerin Rohglycerin aus der Biodiesel Produktion Haloferax mediterranei P3HB3HVPolysaccharide Glucose CECT 4623 KCTC 2649 NCIMB 11599 Novosphingobium nitrogenifigens Y88 Ralstonia eutropha 5 9 P3HBPolysaccharide Fructose Glucose Azohydromonas lata Alcaligenes latus Cupriavidus necator H16 fruher Hydrogenomonas eutropha H16 fruher Alcaligenes eutrophus H16 fruher Ralstonia eutropha H16 fruher Wautersia eutropha H16 Burkholderia cepacia Pseudomonas multivorans Pseudomonas cepacia P3HBPolysaccharide Glucose Valeriansaure Caldimonas taiwanensis PHBV 49 B 51 V Polysaccharide Glucose Laurinsaure Aeromonas hydrophila Aeromonas caviae Rhodospirillium rubrum Rhodocyclus gelatinosus Sinorhizobium fredil P 3HB co 3HHx P 3HB co 3HO SCL MCL CopolymersPolysaccharide Glucose mittelkettige Fettsauren Aeromonas hydrophila Cupriavidus necator Hydrogenomonas eutropha fruher Alcaligenes eutrophus fruher Ralstonia eutropha und fruher Wautersia eutropha Caldimonas taiwanensis P3HB co 3HHx P3HB co 3HVPolysaccharide Saccharose Azohydromonas lata fruher Alcaligenes latus P3HBPolysaccharide Xylane Co culture of Saccharophagus degradans und Bacillus cerues Burkholderia cepacia Pseudomonas multivorans und Pseudomonas cepacia P3HBZucker Melasse Zuckerruben Melasse Haloferax mediterranei DSM 1411 PHBV 86 14 Zucker Melasse Zuckerruben Melasse Alicaligenes latus Ralstonia eutropha Haloferax meduterranel Azotobacter vinelundi P3HB P 3HB 3HV P 3HB 4HB Zucker Melasse Zuckerrohr Melasse Fructose Glucose Saccharose Glycerin Pseudomonas aeruginosa NCIM 2948 P3HBZucker Melasse Malz Zucker Abfall Azohydromonas australica fruher Alcaligenes latus Azotobacter vinelandii P3HBPolysaccharide Starke Hydrolysierte Kartoffelstarke Halomonas boliviensis LC1 P3HBPolysaccharide Starke Hydrolisierte Kartoffelstarke Valeriansaure Hydrolisierte Weizenstarke Valeriansaure Caldimonas taiwanensis PHBV 80 10 Polysaccharide Starke Hydrolysierte Maniokstarke Cassava Valeriansaure Maisstarke Valeriansaure Caldimonas taiwanensis PHBV 87 13 Fette und Ole Pflanzenole Ralstonia eutropha P3HBFette und Ole Olivenol Maisol Palmol Olsaure Cupriavidus necator H16 fruher Hydrogenomonas eutropha H16 fruher Alcaligenes eutrophus H16 fruher Ralstonia eutropha H16 Wautersia eutropha H16 P3HBFette und Ole Olivenol Aeromonas hydrophilia Aeromonas caviae mcl PHA P3HB 3HHXFette und Ole Abwasser der Olivenolmuhlen Haloferax mediterranei DSM 1411 PHBV 94 6 Fette und Ole Palmkernol Rohes Palmol Fettsauren aus Palmol und Palmkernol Cupriavidus necator mcl PHAFette und Ole Sojabohnenol Pseudomonas stutzeri mcl PHAFette und Ole Erdnussol Rizinusol Senfol Sesamol Comamonas testosteroni P3HBFette und Ole Senfol Pseudomonas aeruginosa PHAFette und Ole Kokosol Talgol Pseudomonas saccharophilia mcl PHAFette und Ole Talg basierter Biodiesel Pseudomonas citronellolis Pseudomonas oleovorans Pseudomonas stutzeri mcl PHA P3HHX P3HOFette und Ole Bratol Abfall Ralstonia eutropha P3HB P 3HB 3HV Lactose Milchzucker Molke Escherichia coli harbouring A latus genes P3HBLactose Milchzucker hydrolisierte Molke Haloferax mediterranei P3HB3HVLactose Milchzucker Lactose Saccharose Hydrogenophaga pseudoflava ATCC 33668 DSM 1034 P3HB3HVAlkohole Methanol Methylobacterium extorquens Methylobacterium organophilum P3HBFettsauren Laurinsaure Myristinsaure Palmitinsaure Stearinsaure Olsaure Burkholderia sp USM JCM 15050 10 P3HBFettsauren Pelargonsaure Pseudomonas putida KT2440 mcl PHAFettsauren in Algen Agarose Co culture of Saccharophagus degradans und Bacillus cerues P3HBFettsauren in Algen Alge Corallina mediterranea Halomonas pacifica ASL 10 Halomonas salifodiane ASL11 PHA NanopartikelCellulose Hemicellulose Hydrolysat Burkholderi cepacia ATCC 17759 P3HBCellulose Cellulose Sigmacell Saccharophagus degradans P3HBCellulose a Cellulose Saccharophagus degradans P3HBCellulose Silage Haloferax mediterranei DSM 1411 PHBV 85 15 gasformige Kohlenwasserstoffe Methan Methylotroph spp Hefe P3HBgasformige Kohlenwasserstoffe Kohlendioxid CO2 Cupriavidus necator H16 fruher Hydrogenomonas eutropha H16 fruher Alcaligenes eutrophus H16 fruher Ralstonia eutropha H16 fruher Wautersia eutropha H16 P3HBflussige Kohlenwasserstoffe n Octan Pseudomonas oleovorans Pseudomonas citronellolis mcl PHA P3HHx P3HO P3HDflussige Kohlenwasserstoffe Benzol Ethylbenzol Toluol Styrol p Xylol Pseudomonas fluva TY16 Pseudomonas putida F1 Pseudomonas putida CA 3 mcl PHANukleinbasen Nukleinsauren Adenin Purine Blastobotrys adeninivorans PHANahrstoffe Nahrstoffe in Salzseen mit hoher Salzkonzentration Methylaspartatzyklus PHADie zitierten Literaturwerke enthalten umfangreiche Tabellen mit Mikroorganismen Stammen Kohlenstoff Quellen Art der gebildeten PHAs Trockenmasse der Bakterien PHA in der Fermentationslosung PHA Anteil an der trockenen Zellmasse und Ausbeute an PHA bezogen auf die Substratmenge Die vollstandigen Tabellen in den Artikeln konnen uber den DOI als Volltext heruntergeladen werden 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Analytik BearbeitenEine Vielzahl von Methoden wurden zur Charakterisierung des PHA Gehaltes in den Mikroorganismen entwickelt Zum Einsatz kommen Fourier Transformation Infrared FTIR Kernspinresonanzspektroskopie NMR X ray Rontgenbeugung XRD Dynamische Differenzkalorimetrie DSC Optisches Mikroskop Fluoreszenzmikroskopie UV VIS Spektroskopie Gaschromatographie mit Massenspektrometrie Kopplung GCMS Hochleistungsflussigkeitschromatographie HPLC 4 Eigenschaften BearbeitenJe nach chemischer Zusammensetzung Homo oder Copolyester enthaltene Hydroxycarbonsauren unterscheiden sich die Eigenschaften der PHAs Nicht toxisch daher fur Lebensmittelverpackungen geeignet Biovertraglich und damit fur medizinische Anwendungen geeignet Sie sind als hochwertige therapeutische oder pharmazeutische Materialien wie warmeempfindliche Klebstoffe Tragermaterialien fur die kontrollierte in vivo Freisetzung von Arzneimitteln Fuhrungsleitungen beim Reparieren von Nervenbahnen Implantaten antimikrobielle Nahte intelligente Latex Maschen oder als Geruststrukturen bei der Gewebezuchtung geeignet 19 Gute Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit Zeigen eine geringe Permeation von Wasser Weisen Aroma Barriere Eigenschaften auf Gute Bestandigkeit gegen Ultraviolettstrahlung Schlechte chemische Bestandigkeit gegenuber Sauren und Basen In Wasser unloslich Loslich in Chloroform und andere chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan Cyclische Ester wie Ethylencarbonat oder 1 2 Propylencarbonat Relativ widerstandsfahig gegen hydrolytischen Abbau Mit einer Dichte von 1200 kg m sind sie schwerer als Wasser Sie sinken im Gegensatz zu Polypropylen in Wasser ab Das Absinken erleichtert den anaeroben Bioabbau in Sedimenten Weniger klebrig als herkommliche geschmolzene Polymere Vertragen im Gegensatz zu anderen bio basierten Kunststoffen wie Polymere aus Polymilchsaure teilweise Temperaturen bis ca 180 C Der kristalline Anteil kann im Bereich von wenigen bis zu 70 liegen Rein aus Polyhydroxybuttersaure synthetisiertes PHB Polymer hat eine hohe Kristallinitat ist daher relativ sprode und steif Verarbeitbarkeit Schlagfestigkeit und Elastizitat verbessern sich durch hohere Valeriat Anteile im Co Polymer PHBV PHB Copolymere die auch andere Fettsauren wie z B Beta Hydroxyvaleriansaure enthalten erhohen die Elastizitat 13 20 21 Eigenschaft Abkurzung Einheit Homopolymer scl PHA Homopolymer mcl PHA Copolymer P 3HB co 3HV Copolymer P 3HB 94 co 3HD 6 Schmelztemperatur Tm C 160 179 80 137 170 130Glasubergangstemperatur Tg C 2 4 40 6 bis 10 8Kristallisationsgrad Xcr 40 60Elastizitatsmodul Young s Modul E modul GPa 1 3 5 0 7 2 9Zugfestigkeit s M displaystyle sigma mathrm M nbsp MPa 5 15 20 bis 690 17Reissdehnung e 1 40 300 30 38 680Wasserdampftransmissionsrate WVTR g mm m Tag 2 36Sauerstoff Transmissionsrate OTR cc mm m Tag 55 12 13 14 18 PHA Gewinnung BearbeitenDie PHA Gewinnung aus der Biomasse wendet eine Abfolge verschiedener Techniken an Biomasseernte Bearbeiten Die Biomasseernte ist die Konzentration von Biomasse mit Techniken wie Filtration oder Zentrifugieren Vorbehandlung und Zerstorung der Zellmembranen Bearbeiten Da PHAs intrazellulare Polymere sind ist es notwendig die Biomasse vor der PHA Gewinnung zu konzentrieren Zu den Techniken gehoren Trocknungstechniken Lyophilisierung und thermische Trocknung Schleifen chemische enzymatische und biochemische Vorbehandlungen Der Vorbehandlungsschritt kann zwei oder mehr Methoden kombinieren Die Zerstorung der nicht PHA Zellmasse NPCM kann mechanisch chemisch enzymatisch biologisch oder osmotisch erfolgen PHA Extraktion Bearbeiten PHA Extraktion und Fallung Bearbeiten Bei der PHA Solubilisierung wird das PHA aus der bakteriellen Biomasse zuerst in organischen Losungsmitteln gelost und dann durch den Einsatz eines Alkohols ausgefallt Als Losungsmittel kommen wassrige glykolhaltige zwei Phasensysteme halogenierte Losungsmittel z B heisses Chloroform Methylenchlorid nicht halogenierte Losungsmittel wie Methyl Isobutyl Keton MIBK Butylacetat BA Ethyl Acetat EA Isoamylalkohol IA oder Extraktion mit uberkritischen Flussigkeiten zur Anwendung 3 22 Bei der Fallung wird die Unloslichkeit von PHA in eiskaltem Methanol und die Loslichkeit von NPCM in einem Losungsmittel ausgenutzt Nach der Fallung werden die PHA durch Zentrifugieren abgetrennt und danach getrocknet 3 Beim Verfahren nach Heinrich und Kollegen wurde Natriumgluconat mit Ralstonia eutropha kultiviert Die Bakterienzellen wurden 68 h bei 30 C gezuchtet und durch kontinuierliche Zentrifugation geerntet Die gefriergetrocknete und pulverisierte Zellmasse wurde in 13 vol wassrigen Natriumhypochloritlosung suspendiert Bei einer Biomassekonzentration von mehr als 30 g L 1 Gew Vol war die Natriumhypochloritlosung gesattigt Der Aufschluss der Nicht Poly 3 HB Biomasse NPCM in Natriumhyperchlorit bei pH von 12 3 war sehr exotherm und intensive Kuhlung war notwendig Das Aussedimentieren des Polymers konnte durch Wasserzugabe beschleunigt werden Die Sedimentation des Polymers ging mit einer klaren Trennung einher und das sedimentierte Poly 3HB konnte einfach vom Uberstand dekantiert werden Das isolierten Poly 3HB wurde zweimal mit Wasser und einmal mit Isopropanol gewaschen Der Rest an Isopropanol wurde abgedampft Danach war kein Geruch von Hypochlorit im Produkt mehr vorhanden Das extrahierte und gereinigte Polymer erschien als weisses Pulver mit einer Reinheit von 93 bis 98 Gew Die maximale Wiederfindung die in Bezug auf die Anfangskonzentration von Poly 3HB in den Zellen erreicht werden konnte betrug ca 87 23 PHA Extraktion mit Hilfe von Tensiden Bearbeiten Die nichtionischen Tenside Triton X 100 Triton X114 und Tergitol 6 bauen bei hohem pH die Bakterienzellmembranen ab und zerstoren oder denaturieren andere Zellbestandteile und setzen das PHA frei Darauf folgt eine kurze Behandlung mit Bleichmittel die die Reinigung abschliesst 24 Beim Verfahren nach Strazzullo wird die Zellmasse in destilliertem Wasser gelost und mit Hilfe von Ultraschall vollstandig dispergiert Durch Zugabe von Natriumlaurylsulfat als Tensid und Warmezufuhr konnen die PHAs aufgeschlossen werden 4 PHA Extraktion durch Enzymatische Behandlung Bearbeiten Der Aufschluss der Zellmembranen und die Freisetzung der Polyhydroxyalkanoate kann durch den Einsatz von Enzymen wie Lysozym Nukleasen oder Proteasen wie z B proteases Corolase L10 Alcalase 2 4L Corolase 7089 Protemax FC glycosidases Celumax BC Rohament CL oder Rohalase Barley erfolgen Es konnten Ausbeuten von 93 P 3HB co 3HV mit 94 Reinheit erzielt werden 25 Biologisches Extraktionsverfahren von PHAs Bearbeiten Die Bioextraktion von PHA aus Zellen ist ein alternativer Ansatz fur eine umweltfreundliche und nachhaltige Methode mit dem Ziel den Verbrauch von giftigen Losungsmitteln und starken Chemikalien zu minimieren Die Idee der Bioextraktion beinhaltet die Verwendung eines lebenden Organismus um das Polymer aus den Zellen zu extrahieren Ein Beispiel ist die Verfutterung der Zellen die intrazellulare PHAs enthalten an Insekten Mehlwurmer wurden mit gefriergetrockneten Zellen von C necator gefuttert Ihre weisslichen Kotpellets enthielten die PHAs Die PHA Polymer haltigen Pellets wurden mit Wasser Natriumhydroxid oder einer geringen Konzentration an Tensiden wie Natriumdodecylsulfat oder Natriumdodecylbenzolsulfonat gewaschen Nach der Wasche betrug die Reinheit von biologisch extrahiertem PHAs 89 Das Molekulargewicht Mw des biologisch gewonnenen PHB war mit dem des mit Chloroform extrahierten PHB vergleichbar Dies weist darauf hin dass das biologische Extraktionsverfahren das Molekulargewicht von PHB Granulat nicht abbaute und die anderen Eigenschaften nicht veranderte 26 Polieren und Trocknen Bearbeiten Als letzte Schritte konnen die gewonnenen PHAs poliert werden indem Ruckstande aus den vorherigen Schritten entfernt oder getrocknet werden 16 27 28 Industrielle Fertigung BearbeitenGeschichte Bearbeiten P3HB Poly 3 hydroxybutyrat wurde erstmals 1925 durch den franzosischen Mikrobiologen Maurice Lemoigne 1883 1967 im Bacillus megaterium entdeckt 29 Erst in den 1960er Jahren konzentrierte sich die Wissenschaft auch auf andere von Bakterien produzierte PHA namlich P3HV Poly 3 hydroxyvalrat und P3HHx Poly 3 hydroxyhexanoat Bis 2006 waren etwa 150 verschiedene PHA bekannt Das Unternehmen ICI entwickelte in den 1980er Jahren ein Material um seine Produktion in einer Pilotanlage zu testen Durch die kommerzielle Produktion wurden diese Materialien billiger und sie wurden in grossen Mengen fur verschiedene Anwendungen mit grossem Potenzial in der Medizin getestet Das Interesse liess jedoch nach als klar wurde dass die Materialkosten zu hoch waren und seine Eigenschaften nicht mit denen von Polypropylen vergleichbar waren 1996 erwarb Monsanto alle Patente fur die Polymerherstellung von ICI Zeneca und verkaufte ein Copolymer aus PHBV Poly 3 hydroxybutyrat co 3 hydroxyvalerat unter der Marke Biopol Monsanto verkaufte seine Rechte an Biopol jedoch 2001 an das US amerikanische Unternehmen Metabolix und schloss Anfang 2004 ihre Kulturanlage in der PHB aus Bakterien hergestellt wurde Im Juni 2005 erhielt das amerikanische Unternehmen Metabolix einen Presidential Green Chemistry Challenge Award fur die Entwicklung und Vermarktung einer kostengunstigen Methode zur Herstellung von PHAs im Allgemeinen einschliesslich PHB 30 Die wichtigsten PHA Produzenten Bearbeiten Liste der Produktionsfirmen 4 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Firma Handelsname Produkt Land Ort Region Rohmaterial Kapazitat Tonnen Jahr Archer Daniels Midland Company ADM Metabolix PHA USA Clinton Iowa Getreideabfalle 50 000BASF SE Ecoflex PHB PHBV Blend mit Ecoflex Deutschland StarkeBASF S A Brazil ecovio PHA Blend mit PLA Ecoflex Brasilien Sao Paulo Biocycle PHA Industrial P3HB Brasilien Serrano Zuckerrohr 15 000 2008Biomatera Inc Biomatera PHBV PHA resins Kanada Zucker nachwachsende RohstoffeBiomer Biomer PHB Deutschland Schwalbach Zucker nachwachsende RohstoffeBiome Bioplastics Ltd PHBV PHA resins England Southampton Nachwachsende RohstoffeBiotechnology Co Biomer Biomer P209 P226 P300 P304 P316 PHB Granulat PHB Kugeln Deutschland Krailling Sucrose 1 000 t a Erweiterung auf 10 t aBio On Srl Minerv Bio Cosmetics Minerv PHA PHA PHB PHBVV Italien Castel San Pietro Terme bei Bologna Diverse Agroprodukte Agrarabfalle Zuckerruben Abfalle 10 000 t aBlue PHA Beijing Blue Crystal Microbial Technology Co Ltd P4HB P3HP PHV P3HP3HB P3HP4HB China Peking Bluepha Co Ltd PHA China Jiangsu Binhai 5 000 t 2022 erweitert auf 25 000 t aCJ Bio PHA Indonesien Pasuran 5 000 t aCJ CheilJedang mit Metabolix s Technologie PHA Sud Korea Seoul PilotanlageDanimer Scientific Novax PHA Nodax mcl PHA PHBHx PHBO PHB0d USA Winchester Kentucky Kalt gepresstes Canolaol Algen 8 000 t aDanimer Scientific Inc Meredian ehemals Procter amp Gamble Nodax mc PHA PHBH PHBO PHBOd USA Bainbridge Georgia Rapssamen Ol 91 000 Ziel 272 000 t aFKuR Bio Flex PHA Deutschland Willich Getreide Zuckerrohr Castor OlFujian Greenjoy Danimer Scientific NodaxPHA TephaFlex PHA P4HB China Quanzhou City Fujian Rapssamen Sojabohnen PflanzensamenFujian Beststar Biological Materials Co LTD PHBV China Fuzhou Fujian Full Cycle Bioplastics Full Cycle s PHA PHA USA San Jose Kalifornien USA Organische Abfalle Essenabfalle Holzabfalle AbwasserGenecis PHA Kanada Scarborough Ontario EssenabfalleJiangsu Nantian Group Co LTD Tsinghua University Jiangsu Nantian PHA P3HB China Nantong 10Kaneka Corporation und P amp G Chemicals AONILEX Kaneka 3 PHB PHBH PHBV P 3HB co 3HHx Japan Takasago Pflanzenole 5 000 Ziel 100 t aMango Materials Co LTD Yopp PHA USA Berkeley Methan Biogas Pilotplant 100 kg wMeredian Holdings Group Inc Danimer Scientific Nodax PHA mc PHA USA St Bainbridge Georgia Rapssamenol 10 000Metabolix Inc Archer Daniels Midland mc PHA USA Clinton Iowa 50 000 angestrebt MHG ehemals P amp G Chemicals Nodax Nodak PHBH PHA USA St Bainbridge Georgia Getreide Zuckerrube Pflanzenol Canolaol 10 000NaturePlast PHA Frankreich Mondeville RWDC PHA USA Athens Georgia Anlage License von Bio onTAIF sc PHA Russland Tatarstan 10 000 License von Bio onMicromidas Inc PHA USA West Sacramento CA Abwasser DeponiematerialNafigate Corporation PHB Tschechien Prag Abfall Kuchenole Newlight Technologies LLC AirCarbon PHA resins PHB PHBV PHBH USA Minnetonka Minnesota Luft Kohlenstoff Methan Emissionen 23 000Ningbo Tianan Biologic Material Co Ltd Enmat Y1000 PHBV China Zhejiang Ningbo 2 000PHA Industries Inc PHA USA Orange MA LohnherstellerPHB Industrial S A Biocycle Biocycle B1000 B189C 1 B18BC 1 B189D 1 PHB PHBV Brasilien Serrana Sao Paulo Zuckerrohr 4 000 2006 Ziel zu erweitern auf 15 000 t aPolyFerm Inc VersaMer PHAs mcl PHA P HB co HHX Kanada Harrowsmith ON Zucker Pflanzliche Ole 3 000Polyscience Inc Poly R 3 Hydroxybutyric Acid PHB P3HB USA Warrington RWDC Industries Solon mc PHA USA Athens Ga Singapore Singapore Kocholabfalle Pflanzenole 32 000 t aSiemens BASF Technische Universitat Munchen Universitat Hamburg Grunes Polymer mit 70 PHB Deutschland Munchen Hamburg Palmol StarkeShenzen Ecomann Biotechnology Co Ltd Ecomann Biosesin PHA Granulat PHA biopolymer blends PHA polyolefine blends PHA nanoclay compositions P 3HB co4HB PHBV PHBH China Guangdong Zucker Glucose 5 000 Ziel 75 000 t aSirim Bioplastic PHA verschiedene PHBV Malaysia Shah Alam Selangor Palmol Palmolmethylester Palmkernol 2 PilotanlageTelles LLC Jointventure zwischen Archer Daniels Midland Company und Yield10 Bioscience fruher Metabolix M VERA Mirel F1006 Mirel P5001 PHB PLA Copolymers mehrere PHAs mit drei bis 6 Kohlenstoffe USA Clinton Iowa Glucose Zucker aus Getreide 50 000Tepha Medical Devices Inc TephaFlex 41 P3HB P 3HB co 4HB PH4B P 3HB co 3HV P 3HO 3HHx USA Lexington TianAn Biologic Materials Co Ltd TianAn Biopolymer Enmat Y1000P Y3000P Enmat PHBV Pellets PHB PHBV China Beilun District Ningbo City Zhejiang Province Dextrose Glucose von Getreide Tapioka 2 000 2004Tianjin GreenBio Material Co Ltd GreenBio Sogreen P 3HB co 4HB Filme Granulat Schaum Granulat China Binhai District in Tianjin Niederlande Zucker 10 000Tianzhu Tianzhu PHBH P 3HB co 3HHX China PilotanlageYield10 Bioscience Inc fruher Metabolix Inc und BP Mirel PHA USA Woburn Massachusetts Camelina Samen Leindotter Yikeman ShanDong P 3HB co 4HB China Liwan Guangzhou 3000Verarbeitung und Verwendung BearbeitenPHA Polymere bergen grosses Potential als Ersatzmaterial fur Massenkunststoffe wie z B Polypropylen PP besonders im Bereich der Verpackungen und Beschichtungen Der Anteil von PHA an den 2020 weltweiten Kapazitaten fur Bioplastik in Hohe von 2 11 Millionen Tonnen Jahr betragt 1 7 42 PHA Polymere sind thermoplastisch auf konventionellen Anlagen verarbeitbar und sind je nach Zusammensetzung verformbar und mehr oder weniger elastisch Verarbeitet werden PHA vor allem im Spritzguss durch Extrusion und Extrusionsblasen zu Folien und Hohlkorpern PHA ist ein Thermoplast das beim 3D Druck als Schmelzmaterial eingesetzt werden kann Die Produktformen lassen sich durch Biegen Druck Zug und Zugdruck umformen und gestalten So entstehen Flaschen Golf Tees Schreibstifte Behalter fur Kosmetika Kunststoffe aus PHA finden als biologisch abbaubare Elastomere und Thermoplaste Verwendung so zum Beispiel als Einweg Verpackungsmaterial insbesondere fur Lebensmittel Strohhalme daraus sind resistent gegen heisse Flussigkeiten ohne den Geschmack der Getranke zu verandern 43 In der Landwirtschaft konnen PHAs z B als Folien bzw als Mulchfolien die zum Stoppen der Unkrautkeimung dienen und in Aquakulturen als Biofilmtrager zur Denitrifikation eingesetzt werden 44 Im Gartenbau werden PHA fur Pflanzblumentopfe eingesetzt oder kompostierbare Sammeltuten fur organischen Abfall sind aus PHA 45 Ein weiteres mit PHA verbundenes Interesse ist seine Biokompatibilitat mit lebenden Gewebe Es findet in der Medizintechnik Anwendung bei Implantate als Fixierungsmaterial und bei orthopadischen Prothesen z B als Nieten Heftklammern Schrauben einschliesslich Interferenzschrauben orthopadische Stifte Stents Gefassklappen Schlingen Knochenplatten und Knochenbeschichtungssysteme zur Knochenverstarkung als Knochentransplantatersatz PHA werden in medizinischen Bereichen eingesetzt z B als vom Korper resorbierbare Materialien wie Nahtmaterialien Chirurgische Netze zur Regeneration von gefuhrtem Gewebe z B Nervenfuhrungen Regeneration von Gelenkknorpel Sehnen Meniskus als Band und Sehnenimplantate Augenzellimplantate Adhasionsbarrieren als Wundauflage und Hamostate Herz Kreislauf Pflaster Perikardpflaster als Hautersatz PHA ist fur implantierte pharmazeutische Depotpraparate geeignet 46 Es wird ihr Einsatz als Hygieneartikel z B Windelbestandteile Fasern Klebstoffe Bestandteile von Toner und Entwicklerflussigkeiten Trager von Geschmacksstoffen in Lebensmitteln und biologisch abbaubare Fischernetze erprobt und getestet 47 In der Kosmetik ersetzt PHA insbesondere Mikroplastik PHA kann die Formulierung verdicken Je nach Co monomer Zusammensetzung und Molekulargewicht lassen sich die PHA einsetzen als Multifilament Spinnvlies Synthetisches Papier als Latex zur Papierbeschichtung Schaume Spritzguss Starre geblasene Formen Thermoformen Geblasene Filme und Folien Film fur Gussformen Elastomerer Film Haftvermittler Klebstoff 13 PHA als Verdickungs und Bindemittel in technischen Schmierstoffen 48 In der Abwasserbehandlung konnen elektrogesponnene Nanofaserfolien aus Poly 3 hydroxybutyrat P 3HB und Poly 3 hydroxybutyrat co 3 hydroxyhexanoat P 3HB co 3HHx Phenol und der Verbindungen adsorbieren und abtrennen 49 Abbaubarkeit und Okologie BearbeitenPHA zerfallen je nach Kettenlange Compound Blend oder als und deren Verbundwerkstoff beim biologischen Abbau in der industriellen Kompostierung und in Biogasanlagen ebenso wie auf dem heimischen Komposthaufen in Erde und im Meer vergleichsweise schnell und zu 100 45 Der biologische Zersetzungsprozess kann sowohl an der Luft als auch im Wasser stattfinden So bauen sich Implantate wie Schrauben die nach Knochenbruchen eingesetzt werden oder chirurgisches Nahtmaterial ohne weiteren Eingriff ab Aber auch in PHA eingearbeitete Medikamente und Wirkstoffe sind zur zeitlich gezielten Freisetzung im menschlichen Korper einsetzbar 11 47 In DE102015214766 wird der Einsatz von PHA als biologisch kompostierbare Kaffeekapseln beschrieben Ihr Einsatz wird in bioabbaubaren Losungsmitteln und als elektrisch leitendes Polymer beschrieben 17 Weblinks BearbeitenBiopolymere Rohstoffe fur innovative Medizinprodukte auf biooekonomie bw de Zulfiqar Ali Raza Sharjeel Abida Ibrahim M Banat Polyhydroxyalkanoates Characteristics production recent developments und applications Review In International Biodeterioration amp Biodegradation Band 126 Januar 2018 S 45 56 doi 10 1016 j ibiod 2017 10 001 Harvey Williams Patricia Kelly Polyhydroxyalkanotes Biosynthesis Chemical Structures and Applications Nova Complimentary Contributor Copy Elodie Bugnicourt Patrizia Cinelli Vera Alejandra Alvarez Andrea Lazzeri Polyhydroxyalkanoate PHA Review of synthesis 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Volltext Review G Jiang D J Hill M Kowalczuk B Johnston G Adamus V Irorere I Radecka Carbon Sources for Polyhydroxyalkanoates and an Integrated Biorefinery In International Journal of Molecular Sciences Band 17 Nummer 7 Juli 2016 S doi 10 3390 ijms17071157 PMID 27447619 PMC 4964529 freier Volltext Review Bio on chairman charged with market manipulation and false accounting bioplastics MAGAZINE Abgerufen am 18 November 2019 englisch Guo Chen Chen Industrial production of PHA In Plastics from Bacteria Natural Functions and Applications Synthetic Biology of Polyhydroxyalkanoates PHA Springer 2009 ISBN 978 3 642 03286 8 S 121 132 doi 10 1007 978 3 642 03287 5 6 researchgate net Polyhydroxyalkanoates plastic the way nature intended PDF In Cambridge Consultants Abgerufen am 2 Mai 2022 Tepha Medical Devices Technology Overview Bioplastic Markt Daten abgerufen am 30 Januar 2021 Researchers create the first straws using polyhydroxyalkanoate PHA plastic K Shantini Kai Hee Huong Hema Ramachandran A A Amirul Microbial Production of Polyhydroxyalkanoates for Agricultural and Aquacultural Applications Beneficial Microorganisms in Agriculture Aquaculture and Other Areas pp 129 164 a b Kjeld W Meereboer Manjusri Misra Amar K Mohantyb Review of recent advances in the biodegradability of polyhydroxyalkanoate PHA bioplastics and their composites In Green Chemistry Band 15 2020 Nr 1 17 August 2020 S 5519 5558 doi 10 1039 D0GC01647K Guo Quiang Chen Qiong Wu The application of polyhydroxyalkanoates as tissue engineering materials In Biomaterials Band 26 November 2005 S 6565 6578 doi 10 1016 j biomaterials 2005 04 036 a b Polyhydroxyalkanoate Materialeigenschaften abgerufen am 8 November 2018 Grosse Fortschritte bei der Entwicklung umweltvertraglicher Schmierstoffe Ainil Hawa Kumar Sudesh Suresh Sagadevan Abdul Mukheem Nanthini Sridewi Physicochemical characteristics of poly 3 hydroxybutyrate and poly 3 hydroxybutyrate co 3 hydroxyhexanoate electrospun nanofibres for the adsorption of phenol In Journal of Experimental Nanoscience 5 Februar 2020 S 26 53 doi 10 1080 17458080 2020 1714599 Normdaten Sachbegriff GND 4310811 8 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Polyhydroxyalkanoate amp oldid 237573074