Что это
В 2016 году Yoshida и коллеги описали бактерию Ideonella sakaiensis, которая выделяет PETase и может расти на ПЭТ. Инженерные ферменты теперь деполимеризуют бутылки и полиэфирный текстиль гораздо быстрее. Французская компания Carbios вела демонстрационные установки и пытается профинансировать первый промышленный завод в Лонглавиле (около 50 000 тонн подготовленного ПЭТ в год). К 2026 году финансовое закрытие всё ещё не состоялось; о производстве говорили примерно к 2028-му, если придут деньги.
Какую проблему закрывает
Механическая переработка ПЭТ теряет качество. Большую часть полиэфирного текстиля не перерабатывают вовсе. Настоящий циркулярный мономер позволил бы бутылкам и рубашкам снова становиться бутылками и рубашками — если сбор, сортировка и энергия сходятся.
Как работает
Измельчённый ПЭТ смешивают с инженерной гидролазой при мягком нагреве. Полимер распадается на терефталевую кислоту и этиленгликоль, которые можно очистить и снова полимеризовать. Это химия с белковым катализатором, не компостная куча и не волшебный микроб, выпущенный в океан.
Статус и участники
Carbios (Франция) и партнёры (включая переговоры о лицензиях в Азии). Академическая инженерия PETase продолжается во многих лабораториях после Yoshida et al. 2016. Системы сбора остаются муниципальными и брендовыми — узкое место не реже, чем сам фермент.
Риски и пределы
Сырьё должно быть относительно чистым ПЭТ. Смешанный пластик по-прежнему выигрывает тем, что его дёшево закопать или сжечь. Задержки завода нормальны для переработки первого в своём роде. Не путайте демонстрационный реактор с решённым кризисом отходов.
Источники
Yoshida et al., Science, 2016 (Ideonella sakaiensis PETase); Carbios plant and financing releases (Longlaville capacity ~50 kt/yr; 2026 financing updates; earlier H1 2028 production talk).