Plastjäätmed muudetakse vähiravimite ehitusplatsidele.
St Andrewsi ülikool on avastanud, kuidas majapidamisplastist saab muuta vähiravimite ehitusplokkideks. Keskkonnasõbralik lähenemine tooraine kaevandamisele!

Plastjäätmed muudetakse vähiravimite ehitusplatsidele.
St. Andrewsi ülikooli revolutsiooniline avastus
St Andrewsi ülikooli murranguline avastus on leidnud viisi, kuidas muuta tavalised majapidamises kasutatavad plastijäätmed vähivastaste ravimite aluseks.
Plastijäätmed ja taaskasutusmeetodid
Majapidamises tekkivaid PET-i (polüetüleentereftalaadi) jäätmeid, nagu plastpudelid ja tekstiilid, saab taaskasutada peamiselt kahel viisil: mehaaniliselt või keemiliselt.
- Mechanisches Recycling: Hierbei wird der Plastikabfall zerkleinert und wiederverwendet, ohne die chemische Struktur zu verändern.
- PET chemisch recyceln: Dabei werden die langen Polymerketten von PET in einzelne Einheiten, die man Monomere nennt, oder in andere wertvolle Chemikalien zerlegt.
Uued arusaamad PET-jäätmete muundamisest
Avaldatud täna aastalRakenduskeemia rahvusvaheline väljaanne, avastasid teadlased, et ruteeniumiga katalüüsitud poolhüdrogeenimisprotsess võib muuta PET-jäätmed väärtuslikuks kemikaaliks, etüül-4-hüdroksümetüülbensoaadiks (EHMB).
EHMB tähendus
Eelkõige on EHMB oluline vaheühend mitmete oluliste ühendite sünteesil, sealhulgas:
- Das Krebsmedikament Imatinib
- Tranexamsäure, die bei der Blutgerinnung hilft
- Das Insektizid Fenpyroximate
Praegu toodetakse selliseid ravimeid fossiilsetest toorainetest, kasutades sageli ohtlikke reaktiive, mis toodavad märkimisväärseid jäätmeid. See murranguline uurimus pakub olulist keskkonnakasu võrreldes traditsiooniliste tööstuslike EHMB tootmise meetoditega.
Jätkusuutlikkus ja ringmajandus
Lisaks avastasid teadlased, et EHMB saab muuta uueks taaskasutatavaks polüestriks.
"Oleme põnevil sellest avastusest, mis muudab PET-jäätmed paljulubavaks uueks tooraineks kõrge väärtusega farmaatsia toimeainete ja agrokemikaalide tootmiseks. Kuigi keemiline ringlussevõtt on ringmajanduse ülesehitamise põhistrateegia, puudub paljudel praegustel tehnoloogiatel majanduslik elujõulisus. Plastjäätmete muutmisel väärtuslikeks toodeteks, mitte sama tüüpi plastideks, võivad sellised protsessid märkimisväärselt kiirendada üleminekut ringmajandusele."
Dr Amit Kumar, uuringu juhtiv autor, keemiakool, St. Andrews
Katalüsaatorite efektiivsus
Hollandi koostööpartnerorganisatsiooni TU Delft juht, professor Evgeny Pidko ütles: "Katalüütilise muundamise otstarbekaks muutmiseks peab katalüsaator töötama tõhusalt väikestes kogustes ja jääma pikka aega aktiivseks. Kõik katalüsaatorid desaktiveeruvad mingil hetkel, seega on oluline mõista, millal ja kuidas see juhtub, et viia selle üksikasjalikud konversiooninumbrid, meie kombineeritud kiinistlikud rakendused reaalseks. analüüsib, et mõista katalüsaatori käitumist reaktsioonitingimustes, ja kasutas neid teadmisi süsteemi optimeerimiseks, et registreerida konversioonide arv kuni 37 000.
Dr Benjamin Kuehne ja dr Alexander Dauth koostööpartnerorganisatsioonist, keemia- ja farmaatsiaettevõttest Merck KGaA, ütlesid: "Ravimitootmine tekitab märkimisväärses koguses jäätmeid kilogrammi toote kohta, mis rõhutab tungivat vajadust uuenduslike säästvate keemiliste protsesside ja väiksema ökoloogilise jalajäljega toorainete järele."
Allikad:
Kulyabin, P.S.et al. (2025). Plastjäätmetest farmaatsia lähteaineteni: PET-i ümbertöötlemine ruteeniumiga katalüüsitud poolhüdrogeenimise teel. Rakenduskeemia rahvusvaheline väljaanne. doi: 10.1002/anie.202521838. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202521838