Replacement of synthetic polymers with new biodegradable materials is becoming an important challenge nowadays. The growing demand of petroleum along with the political circumstances in many of the most important producer countries have increased its price far away from those of previous decades (Shawkat and Huimin, 2004). Biopolymers, derived from agricultural sources (Irissin-Mangata et al., 2001 and De Graaf, 2000), seem to be a promising alternative. Different vegetable (corn, wheat gluten, soy, etc.) and animal (milk, albumen, collagen, gelatin, etc.) proteins have been used to manufacture bioplastics (Jerez et al., 2007a, Jerez et al., 2007b and Pommet et al., 2003). Protein-based biomaterials may be an efficient way to produce biodegradable materials with a large range of functional properties. These applications include packaging, matrix for enzyme immobilization or controlled-release, etc. (Yu and Min, 2006 and Suda et al., 2000).
แทนที่ของโพลิเมอร์สังเคราะห์ด้วยวัสดุใหม่สลายกลายเป็น ความท้าทายสำคัญปัจจุบัน ความต้องการเติบโตของปิโตรเลียมกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตสำคัญมีเพิ่มราคาห่างจากของทศวรรษก่อนหน้า (เชากัตและ Huimin, 2004) ดูเหมือน จะเลือกสัญญา biopolymers จากแหล่งเกษตร (Irissin-Mangata และ al., 2001 และ De Graaf, 2000), ผักต่าง ๆ (ข้าวโพด ตังข้าวสาลี ถั่วเหลือง ฯลฯ) และโปรตีนสัตว์ (นม albumen คอลลาเจน ตุ๋น ฯลฯ) ได้ถูกใช้ในการผลิตชีวภาพ (Jerez et al., 2007a, Jerez et al., 2007b และ Pommet et al., 2003) ผู้ใช้โปรตีนอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุย่อยสลายยาก ด้วยคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ได้แก่บรรจุภัณฑ์ เมทริกซ์สำหรับเอนไซม์ตรึงโป หรือควบคุมปล่อย เป็นต้น (Yu และ Min, 2006 และสุดาและ al., 2000)
การแปล กรุณารอสักครู่..
เปลี่ยนของโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีวัสดุที่ย่อยสลายใหม่จะกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน ความต้องการเพิ่มขึ้นปิโตรเลียมพร้อมกับสถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศผู้ผลิตที่สำคัญที่สุดได้เพิ่มราคาของมันห่างไกลจากบรรดาของทศวรรษที่ผ่านมาก่อนหน้า (ลัวะและ Huimin, 2004) Biopolymers มาจากแหล่งการเกษตร (Irissin-Mangata et al., 2001 และ De Graaf, 2000) ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่มีแนวโน้ม ผักที่แตกต่างกัน (ข้าวโพดโปรตีนจากข้าวสาลี, ถั่วเหลือง ฯลฯ ) และสัตว์ (นมไข่ขาว, คอลลาเจนเจลาตินและอื่น ๆ ) ได้รับโปรตีนที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Jerez et al., 2007A, Jerez et al., 2007B และ Pommet et al., 2003) วัสดุโปรตีนที่ใช้อาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุที่ย่อยสลายมีช่วงขนาดใหญ่ของคุณสมบัติการทำงาน การใช้งานเหล่านี้รวมถึงบรรจุภัณฑ์เมทริกซ์สำหรับการตรึงเอนไซม์หรือควบคุมปล่อย ฯลฯ (ยูและมิน, ปี 2006 และสุดา et al., 2000)
การแปล กรุณารอสักครู่..
การเปลี่ยนพอลิเมอร์สังเคราะห์วัสดุที่ย่อยสลายได้ใหม่เป็นสำคัญ ความท้าทายในปัจจุบัน ความต้องการเพิ่มขึ้นของปิโตรเลียมพร้อมกับสถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศผู้ผลิตที่สำคัญที่สุดมีการเพิ่มขึ้นของราคาห่างจากของทศวรรษก่อนหน้านี้ ( shawkat และ huimin , 2004 ) โปรตีน ที่ได้มาจากแหล่งเกษตรกรรม ( irissin mangata et al . ,2001 และ เดอ graaf , 2000 ) ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่สดใส ผักต่าง ๆ ( ข้าวโพด , ข้าวสาลีตัง , ถั่วเหลือง ฯลฯ ) และสัตว์ ( นม , ไข่ขาว , คอลลาเจน , เจลาติน , ฯลฯ ) โปรตีนจะถูกใช้เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ ( Jerez et al . , 2007a Jerez , et al . , 2007b และ pommet et al . , 2003 )โปรตีนจากวัสดุชีวภาพอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตวัสดุที่ย่อยสลายได้ด้วยหลากหลายคุณสมบัติของหน้าที่ โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เมทริกซ์ เพื่อควบคุมการปลดปล่อยโดยการตรึงเอนไซม์ หรือ ฯลฯ ( ยู และมิน 2006 และสุดา et al . , 2000 )
การแปล กรุณารอสักครู่..