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	<title>塑膠 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 03:47:09 +0000</lastBuildDate>
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	<title>塑膠 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>塑膠垃圾變乾淨氫能！新技術可直接回收混合塑膠</title>
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		<dc:creator><![CDATA[黃仁杰]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 03:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-上午11_40_07.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ChatGPT Image 2026年7月20日 上午11 40 07" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-上午11_40_07.png 1536w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-上午11_40_07-300x200.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-上午11_40_07-1024x683.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-上午11_40_07-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" title="塑膠垃圾變乾淨氫能！新技術可直接回收混合塑膠 1"></p>
<p>塑膠廢棄物與潔淨能源是全球兩大永續挑戰，如今研究人員提出一項可望同時解決兩項問題的新技術。刊登於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）的最新研究指出，研究團隊開發出名為「鹼性熱處理（Alkaline Thermal Treatment，ATT）」的新製程，可直接將混合塑膠廢棄物轉換成高純度氫氣，不僅能耗低於傳統技術，也幾乎不直接排放二氧化碳，為塑膠回收與氫能製造提供新方向。<content>記者黃仁杰／編譯</p>
<p class="isSelectedEnd">塑膠廢棄物與潔淨能源是全球兩大永續挑戰，如今研究人員提出一項可望同時解決兩項問題的新技術。刊登於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）的最新研究指出，研究團隊開發出名為「鹼性熱處理（Alkaline Thermal Treatment，ATT）」的新製程，可直接將混合塑膠廢棄物轉換成高純度氫氣，不僅能耗低於傳統技術，也幾乎不直接排放二氧化碳，為塑膠回收與氫能製造提供新方向。</p>
<p>[caption id="attachment_240971" align="aligncenter" width="1536"]<img class="wp-image-240971 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-2026年7月20日-上午11_40_07.png" alt="" width="1536" height="1024" /> 塑膠廢棄物與潔淨能源是全球兩大永續挑戰，如今研究人員提出一項可望同時解決兩項問題的新技術。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<h2><strong>全球塑膠回收率仍不到一成</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">研究指出，由於塑膠種類繁多，加上常混雜食物殘渣、標籤、膠水、染料及多層包材，分類與清洗成本高昂，因此全球真正被回收利用的塑膠比例始終偏低。</p>
<p class="isSelectedEnd">共同作者、韓國梨花女子大學（Ewha Womans University）化工與材料工程教授Woo Jae Kim表示，許多塑膠垃圾混雜污染物，清理成本甚至高於重新生產新塑膠，因此導致回收率始終難以提升。</p>
<p class="isSelectedEnd">研究引用統計指出，2022年全球塑膠回收率僅約9%，約40%的塑膠最終進入掩埋場，另有34%遭焚化處理。</p>
<p class="isSelectedEnd">另一方面，全球塑膠使用量仍持續增加，預估將從2020年的4.64億公噸，增加至2050年的8.84億公噸。</p>
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<h2><strong>氫能需求增加 但製造成本仍高</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">研究團隊指出，氫氣被視為重要潔淨能源，燃燒後不會直接排放二氧化碳，因此被視為未來能源轉型的重要選項。</p>
<p class="isSelectedEnd">不過，自然界幾乎沒有可直接開採的純氫，因此目前仍須透過各種製程生產。</p>
<p class="isSelectedEnd">目前較常見的方法包括熱裂解（Pyrolysis）及氣化（Gasification）。</p>
<p class="isSelectedEnd">熱裂解須在無氧環境下高溫分解塑膠，但通常只能處理特定種類塑膠，因此必須事先完成分類。</p>
<p class="isSelectedEnd">氣化技術則可直接處理混合塑膠，但需要更高溫、高壓環境，能源消耗大，也伴隨較高碳排放。</p>
<h2><strong>ATT降低能耗 幾乎不排放二氧化碳</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">為改善上述限制，研究團隊將原本應用於海藻等生質材料製氫的ATT技術，進一步調整應用於塑膠回收。</p>
<p class="isSelectedEnd">新方法透過氫氧化鈉（NaOH）與塑膠混合加熱，在鹼性環境下即可促使塑膠分解，因此所需溫度遠低於傳統氣化技術。</p>
<p class="isSelectedEnd">研究人員成功將最常見的三種塑膠──聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP）──轉換為高純度氫氣。</p>
<p class="isSelectedEnd">其中，由於PE與PP化學性質較穩定，研究團隊先利用低溫加熱與氧化進行預處理，再進行ATT反應，使三種塑膠皆能有效分解。</p>
<p class="isSelectedEnd">實驗結果顯示，每公克PET、PE及PP分別可產生43.7、51.9及30.2毫莫耳氫氣，產氫效率已接近目前主流的熱裂解及氣化技術。</p>
<p class="isSelectedEnd">更重要的是，研究團隊分析後發現，整個反應過程幾乎沒有直接產生二氧化碳排放。</p>
<h2><strong>成果僅實驗室驗證 距離商業化仍有一段路</strong></h2>
<p class="isSelectedEnd">不過，研究人員也強調，目前仍屬實驗室驗證階段，距離實際商業化仍需進一步研究。</p>
<p class="isSelectedEnd">耶魯大學（Yale University）化工與環境工程教授Julie Zimmerman指出，這項研究提出一條具有潛力的新化學反應路徑，但目前仍僅證明技術可行性，尚未證明具備大規模量產與商業經濟效益。</p>
<p class="isSelectedEnd">她表示，目前實驗仍停留在毫克等級，且仍需要塑膠預氧化處理、大量使用氫氧化鈉，以及較高反應溫度，因此未來仍須進一步優化。</p>
<p class="isSelectedEnd">研究團隊也表示，下一步將評估整體生命週期碳排放（Life Cycle Assessment），建立氫氧化鈉循環回收機制，並測試含有食物殘渣、水分及各類添加物的真實塑膠垃圾是否同樣適用。</p>
<p>研究人員認為，雖然仍有許多挑戰待克服，但ATT技術已展現混合塑膠轉換為潔淨氫能的新可能，未來若能成功商業化，將有望同時改善塑膠污染與低碳能源供應兩項全球課題。</p>
<p>來源：<a href="https://gizmodo.com/this-new-process-turns-plastic-trash-into-clean-fuel-instead-of-pollution-2000787077"><span style="color: #33cccc;"><strong>Gizmodo</strong></span></a></content></p>
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		<title>2030目標倒數 沃爾瑪、瑪氏、雀巢驚爆退出美國塑膠協議</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/digitrans/175504/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[沃爾瑪]]></category>
		<category><![CDATA[雀巢]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/147060562_l_0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="147060562 l 0" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/147060562_l_0.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/147060562_l_0-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/147060562_l_0-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/147060562_l_0-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="2030目標倒數 沃爾瑪、瑪氏、雀巢驚爆退出美國塑膠協議 2"></p>
<p>永續議題讓企業壓力倍增，尋求轉型與創新突破。外媒《ESGNEWS》報導，隨著2030年目標逼近，包括沃爾瑪、瑪氏、雀巢、億滋國際與法國萊雅（Walmart, Mars, Mondelēz, Nestlé, and L’Oréal USA）在內的多家全球消費品巨頭，已悄悄退出美國塑膠協議（U.S. Plastics Pact, USPP）——這是一項專注於永續塑膠包裝的產業倡議。此舉正值該協議準備從2025目標過渡至更新後的2030藍圖，反映出企業永續承諾策略正面臨調整。<content>記者林育如／編譯</p>
<p><a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E6%B0%B8%E7%BA%8C" target="_blank" rel="noopener">永續</a>議題讓企業壓力倍增，尋求轉型與創新突破。根據《<a href="https://esgnews.com/walmart-mars-nestle-and-others-exit-u-s-plastics-pact-as-2030-targets-loom" target="_blank" rel="noopener">ESGNEWS</a>》報導，隨著2030年目標逼近，包括沃爾瑪、瑪氏、雀巢、億滋國際與法國萊雅（Walmart, Mars, Mondelēz, Nestlé, and L’Oréal USA）在內的多家全球消費品巨頭，已悄悄退出美國塑膠協議（U.S. Plastics Pact, USPP）——這是一項專注於永續<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E5%A1%91%E8%86%A0" target="_blank" rel="noopener">塑膠</a>包裝的產業倡議。此舉正值該協議準備從2025目標過渡至更新後的2030藍圖，反映出企業永續承諾策略正面臨調整。</p>
<p>[caption id="attachment_175505" align="alignnone" width="824"]<img class="wp-image-175505" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/06/147060562_l_0-300x157.jpg" alt="" width="824" height="431" /> 多家全球消費品巨頭，已悄悄退出美國塑膠協議（U.S. Plastics Pact, USPP）。（圖／123RF）[/caption]</p>
<p data-start="166" data-end="279">ESGNEWS指出，美國塑膠協議於2020年由艾倫‧麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）發起，旨在整合塑膠價值鏈的各方利害關係人，朝向四項2025包裝目標邁進，包括提高可回收、可重複使用及含消費後回收材料的比率。</p>
<p data-start="281" data-end="382">截至2023年，參與企業的包裝中，僅有50%達到可重複使用、可回收或可堆肥的標準，而平均消費後回收或生物基材料含量僅達11%。作為回應，USPP近期發布了2030藍圖，將自2026年1月1日起開始實施。</p>
<p data-start="384" data-end="467">美國塑膠協議行銷與傳播總監Eric Downing表示，USPP網站目前已更新列出所有現任「推動者」名單，新增成員包括Clysar與Tipa。</p>
<p data-start="469" data-end="617">USPP於2024年新增「推動加速者」（activator accelerators）類別，Aldi、Avery Dennison、Charter Next Generation、Church &amp; Dwight與Kraft Heinz等企業已承諾參與至2030年。其他類型的會員資格仍為每年續約。</p>
<p data-start="619" data-end="748">儘管USPP未對其會員費結構發表評論，但部分非營利組織的退出揭示了內部考量。國家責任行動委員會（National Stewardship Action Council, NSAC）執行長Heidi Sanborn指出，退出原因包括成本考量與投入回報不成比例。</p>
<p data-start="750" data-end="799">企業退出USPP，似乎與其整體策略調整有關。例如，瑪氏（Mars）坦言，我們不太可能在2025年底前完全達成既定目標，並指出包裝設計與基礎設施更新延遲是主因。</p>
<p data-start="878" data-end="889">沃爾瑪（<strong>Walmart</strong><strong>）</strong>也承認面臨挑戰，並坦言儘管他們在回收材料使用、原生塑膠減量及包裝可回收性等方面已有顯著進展，但預計仍無法在2025年前完全實現目標。該公司於2月更新中表示。</p>
<p data-start="962" data-end="1116">儘管退出了USPP，這些企業仍活躍於其他相關倡議中。沃爾瑪與多家同業（包括億滋、瑪氏、雀巢與萊雅）共同創立了EPR領導論壇（EPR Leadership Forum），並在循環行動聯盟（Circular Action Alliance）中扮演核心角色，該聯盟負責在多個美國州推動生產者延伸責任制度（EPR）。</p>
<p data-start="1118" data-end="1232">在全球方面，艾倫‧麥克阿瑟基金會於2024年報告指出，各地塑膠協議已協助包裝中的回收材料含量提升44%，並消除36萬噸問題塑膠，顯示在有力支持下，此類倡議具有實質影響力。</p>
<p data-start="1321" data-end="1389" data-is-last-node="" data-is-only-node="">隨著2030年日益臨近，未來的挑戰將在於，剩餘的協議參與者與新興聯盟是否能持續推進並擴大全面解方，在日益複雜的法規與聲譽壓力下保持動能。</p>
<p></content></p>
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		<title>你體內塑料劑 已經傳承好幾代了嗎？</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/biotech/34960/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Jonsnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 03:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生科]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[內分泌系統]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[賀爾蒙]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/160348984_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="160348984 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/160348984_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/160348984_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/160348984_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/160348984_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="你體內塑料劑 已經傳承好幾代了嗎？ 6"></p>
<p>編譯／高晟鈞 內分泌系統是由產生、儲存和分泌激素的各種腺體和器官組成的網路。當其正常運作時，它會與身體其他系統 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>內分泌系統是由產生、儲存和分泌激素的各種腺體和器官組成的網路。當其正常運作時，它會與身體其他系統相互合作，維持身體的恆定與健康。內分泌干擾物（endocrine disrupting chemicals,簡稱EDC），顧名思義是一種干擾內分泌系統正常功能的物質，它可能來自環境（水、空氣或土壤）、食物、或各種生活用品。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":34961,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/160348984_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-34961"/><figcaption>塑膠增加了人們罹患慢性病的風險。（圖／123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>EDC就像是一種體內激素的模擬物一樣，它會欺騙我們的身體，並且干擾人體賀爾蒙的工作。EDC會破壞體內的激素，並造成許多併發症，像是精子質量降低、性器官異常、代謝異常、糖尿病和心血管疾病等等。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>塑膠是我們現今社會中，經由石油提煉而成的物質；從吃麵用的塑膠袋到各種大型家電；不論是對環境，或對人體本身，塑膠儼然已經成為一項人類難以擺脫的便利，卻也相對具危害性的物質。現在無所不在的塑膠製品含有大量EDC，增加了人們罹患慢性病的風險，並且可能導致後代出現代謝紊亂、肥胖和糖尿病等疾病。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>近期，加利福尼亞大學的小鼠研究報告中稱，父系小鼠接觸塑料中的化學物質會影響其後兩世代（兒子、孫子）的新陳代謝健康。研究人員透過讓父系親代小鼠接觸一種名為鄰苯二甲酸二環己酯 (DCHP) 的物質，一種用於讓塑膠更耐用的化學物質，並觀察其後代子孫的身體狀況。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究結果發現，在父系小鼠接觸DCHP四個星期後，會導致F1（第一代子孫）出現高胰島素抵抗、胰島素傳導信號受損和葡萄糖耐受度降低等症狀，F2（第二代子孫）也有同樣但較輕微的狀況。有趣的是，只有雄性的F2後代沒有表現出任何症狀。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>DCHP對人體的健康影響尚不明朗，但研究人員觀察到；DCHP會造成精子中的RNA產生變化，進而促使這種跨代效應（傳遞給未直接暴露於壓力源的後代的變化）的發生。DCHP已廣泛用於各種塑料製品，從食品到飲用水，而人體的血液和尿液樣本中也發現了大量的DCHP；事實上，美國環保署近期也將DCHP列為20種高度優先的風險評估物質。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>作者表示：「減少塑料的使用，除了幫助減少塑料汙染，也能幫助我們對抗我們最緊迫的環境問題之一。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源: <a href="https://medicalxpress.com/news/2023-01-health-impact-chemicals-plastics-generations.html">MedicalXpress</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/biotech/34960/">你體內塑料劑 已經傳承好幾代了嗎？</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機</title>
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		<dc:creator><![CDATA[中央社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永續]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[大蠟蛾]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="680" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/1920x1275_wmkn_478927343212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/1920x1275_wmkn_478927343212.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/1920x1275_wmkn_478927343212-300x199.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/1920x1275_wmkn_478927343212-768x510.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" title="塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機 10"></p>
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<p>（中央社巴黎4日綜合外電報導）根據今天發表的研究報告，蠟蟲唾液中的酶能降解一種最為普遍卻出了名難以分解的塑料廢棄物，或許有助於開闢新方法來因應塑料污染。</p>
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<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/10/1920x1275_wmkn_478927343212.jpg" alt="" class="wp-image-22062"/><figcaption>根據4日發表的研究報告，大蠟蛾唾液中的酶能降解塑膠廢棄物。（Simona Gaddi/Handout via 路透社）</figcaption></figure>
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<p>法新社報導，儘管國際社會推動減少使用一次性塑料、增加回收利用，人類每年仍生產約4億噸塑料垃圾，其中約1/3是聚乙烯。聚乙烯的結構讓其質地十分堅韌，往往必須藉由加熱或輻射才能開始分解。</p>
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<p>先前已經有研究顯示，微生物釋放的酶可以讓聚乙烯開始降解作用，不過降解過程要耗費好幾個月的時間。</p>
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<p>但今天這份研究顯示，大蠟蛾（Galleria mellonella）唾液中成分能在短短數小時內發揮作用。</p>
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<p>研究人員貝托奇尼（Federica Bertocchini）熱衷養蜂，幾年前在偶然情況下發現，大蠟蛾的幼蟲雖會啃食蜂巢的蠟，卻有不尋常的能力。</p>
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<p>貝托奇尼和同僚在最新研究中分析蠟蟲唾液中的蛋白質，發現有2種酶僅需要數小時，就能在室溫環境中將聚乙烯分解成小聚合物。</p>
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<p>他們在期刊「自然通訊」（Nature Communications）中解釋，他們以蠟蟲為實驗組，並以另一種蠕蟲當對照組，發現後者的唾液並不具備降解作用。</p>
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<p>貝托奇尼說，她的團隊仍在試著釐清蠟蟲究竟是如何降解塑料。</p>
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<p>雖然研究作者群強調，今天這項研究結果還需更多的研究，才能在有意義的規模中展開實際操作，不過還是有一些可能的應用空間。</p>
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<p>貝托奇尼表示：「我們設想的是，可以將這些酶用於水溶液中，並將好幾公升的溶液傾倒在垃圾處理廠內集中好的塑膠垃圾上。」</p>
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<p>「我們同時可以想像，將少量的這種溶液送到更偏遠的地點，像是沒有廢棄物處理廠的村莊或小島。」</p>
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<p>她表示，未來這種溶液也許還能用在住家之中，讓每戶人家都能降解自己的塑料廢棄物。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）</p>
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