PBAT歸屬于熱固性塑料。科學研究了注塑級可降解 原材料生產商PBAT土壤層和漚肥的解聚方法。來源于和細菌的角蛋白酶樣絲氨酸核糖核苷酸具備PBAT降解活力。目前為止發覺的大部分注塑級可降解 原材料生產商PBAT降解微生物不可以應用單個做為氮源,因而他們不可以將高聚物降解成生物質燃料和。在完善的漚肥自然環境中,微生物群落的別的組員能夠運用釋放出來的單個。科學研究工作人員根據海洋聚集塑造(土壤層中有機物轉換為無機物的全過程)探尋了根據PBAT的商業服務混和膜的酸化。在人力海洋培養液中加上PF做為氮源,豐富多彩海洋微生物群落。生物降解塑料展為了更好地表明什么微生物和遺傳基因在PF生物 降解中起功效,科學研究工作人員開展了三個單獨的試驗(圖1):個試驗設定(A)致力于檢驗生物 降解物質和因為微生物活力而造成的CO。第二個試驗(b)致力于根據分子生物學剖析產生的病菌和回歸自然的病菌中間的差別。后,開展時間序列分析試驗(c)以根據代謝組學評定PF生物 降解需要的確定遺傳基因和蛋白。酸化試驗30天之后,第6天檢驗到PF的溶散。一個月后,PF的生物 降解率做到60%,可降解材料檢測降解率在第6~10天寬。學者剖析了PF瓦解前微生物群落的生物膜系統產生工作能力。透射電鏡表明,降解群落在第三天后居住在脲醛樹脂表層。從相片上能夠觀查到,微生物主題活動導致的凹痕分布均勻在PF表層。六天后,產生了更高的洞和坑。被胞外含糖量包圍著的微生物膜坐落于這種孔內。關鍵微生物形狀為2μm上下的桿狀體細胞。這時候的PF十分敏感,逐漸瓦解。歷經加上PF的挨餓循環系統,生物全降解材料對海洋塑膠降解群落的轉錄組和蛋白質組開展了表現。在每一個抽樣點,檢驗到超基因表達體里約70%的全部遺傳基因,檢驗到蛋白質組大約6%的遺傳基因。在全部時間序列分析中,僅有一小部分轉錄組顯著上漲或下降。從蛋白質組評定出8126個蛋白質組,僅有在新的高聚物膜存有下孵育7天之后,才可以檢驗到終檢驗量蛋白。別的時間點只存有關鍵蛋白質組。7天以后,大蛋白組(921個蛋白質)一直存有。