<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТП Биотех2030 &#187; биополимеры</title>
	<atom:link href="http://biotech2030.ru/tag/biopolimery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech2030.ru</link>
	<description>Технологическая платформа</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>НОВЫЙ «ЖИВОЙ ПЛАСТИК» САМОУНИЧТОЖАЕТСЯ ПО КОМАНДЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/novyj-zhivoj-plastik-samounichtozhaetsya-po-komande/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/novyj-zhivoj-plastik-samounichtozhaetsya-po-komande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=38617</guid>
		<description><![CDATA[Многие пластиковые изделия предназначены для одноразового использования, но сам материал может разлагаться годами. Новая стратегия решения этой проблемы заключается в создании продуктов, которые самоуничтожаются по команде, — так называемого «живого пластика». В состав таких материалов наряду с полимерами входят активируемые микробы, разлагающие пластик. Одна из команд, представившая результаты в ACS Applied Polymer Materials, использовала два штамма бактерий, которые работали [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/novyj-zhivoj-plastik-samounichtozhaetsya-po-komande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДИСПЛЕЙ ИЗ БИОПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ ФИТОПЛАНКТОНА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/samsung-predstavil-pervyj-v-mire-displej-iz-biopolimera-na-osnove-fitoplanktona/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/samsung-predstavil-pervyj-v-mire-displej-iz-biopolimera-na-osnove-fitoplanktona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37885</guid>
		<description><![CDATA[Дисплей, изготовленный из биополимерных материалов, содержащих фитопланктон, обеспечивает сверхнизкое энергопотребление при локальном и удаленном управлении с помощью Samsung E-Paper App и Samsung VXT. На самом деле биополимер, созданный на основе фитопланктона, используется лишь в корпусе EM13DX — так называется модель дисплея. Сам экран толщиной с лист бумаги использует технологию цифровых чернил и отличается сверхнизким энергопотреблением, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/samsung-predstavil-pervyj-v-mire-displej-iz-biopolimera-na-osnove-fitoplanktona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИССЛЕДОВАТЕЛИ РАЗРАБОТАЛИ ПЛАСТИК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ ПО СИГНАЛУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/issledovateli-razrabotali-plastik-kotoryj-mozhet-ischeznut-po-signalu/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/issledovateli-razrabotali-plastik-kotoryj-mozhet-ischeznut-po-signalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37629</guid>
		<description><![CDATA[Американские химики разработали инновационный полимер, демонстрирующий биодеградируемые свойства под воздействием экзогенных факторов. Этот материал, основанный на принципах биомиметики, имитирует структурные и функциональные характеристики природных биомолекул, обеспечивая тонкую настройку механических свойств и кинетики разложения через целенаправленные модификации молекулярной архитектуры. Данная разработка, о которой сообщает пресс-релиз Университета Ратгерс, представляет собой значительный шаг вперед в области создания экологически [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/issledovateli-razrabotali-plastik-kotoryj-mozhet-ischeznut-po-signalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПИЩЕВУЮ УПАКОВКУ ИЗ РЫБНЫХ ОТХОДОВ СОЗДАЛИ В КРАСНОЯРСКЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/pishhevuyu-upakovku-iz-rybnyh-othodov-sozdali-v-krasnoyarske/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/pishhevuyu-upakovku-iz-rybnyh-othodov-sozdali-v-krasnoyarske/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биопластик]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37427</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Красноярска разработали экологичную пищевую упаковку из биопластика, полученного на отходах рыбной промышленности. Новый материал разлагается в природе без вреда для окружающей среды, не влияет на вкус и свойства упакованных продуктов, при этом защищает их от влаги, микробов и помогает дольше сохранять свежесть. Такая упаковка может стать устойчивой альтернативой традиционному пластику. Результаты исследования опубликованы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/pishhevuyu-upakovku-iz-rybnyh-othodov-sozdali-v-krasnoyarske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕНЫЕ БГТУ ЗАПАТЕНТОВАЛИ НОВУЮ РЕЦЕПТУРУ БИОПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/uchenye-bgtu-zapatentovali-novuyu-retsepturu-biopolimera-na-osnove-polilaktida/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/uchenye-bgtu-zapatentovali-novuyu-retsepturu-biopolimera-na-osnove-polilaktida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37389</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова разработали состав биополимера и способ его получения, который полностью разлагается на воду и углекислый газ за 20–90 дней. Разработанный композит состоит из биоразлагаемой матрицы на основе полимолочной кислоты (ПМК, полилактид), которая растворяется в бензоле, соединенной с натуральным наполнителем — обработанным специальным образом порошком из стеблей льна, смешанным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/uchenye-bgtu-zapatentovali-novuyu-retsepturu-biopolimera-na-osnove-polilaktida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ БИОПОЛИМЕР ИЗ РЫБНЫХ ОТХОДОВ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/krasnoyarskie-uchenye-poluchili-biopolimer-iz-rybnyh-othodov/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/krasnoyarskie-uchenye-poluchili-biopolimer-iz-rybnyh-othodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=37316</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета успешно синтезировали биоразлагаемый двухкомпонентный пластик из отходов рыбной промышленности. Технология позволяет производить прочные, гибкие экологичные полимеры, которые в будущем могут заменить нефтяные пластики и решить проблему промышленных отходов. Растущее количество пластиковых отходов заставляет ученых и промышленников искать принципиально новые решения. Одно из них — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/krasnoyarskie-uchenye-poluchili-biopolimer-iz-rybnyh-othodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МАТЕРИАЛ ИЗ СТЕНОК КЛЕТОК РАСТЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОЛИМЕРА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/material-iz-stenok-kletok-rastenij-ispolzuyut-dlya-sozdaniya-universalnogo-polimera/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/material-iz-stenok-kletok-rastenij-ispolzuyut-dlya-sozdaniya-universalnogo-polimera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=36831</guid>
		<description><![CDATA[В новом исследовании Чанг, доцент Инженерного колледжа FAMU-FSU, впервые продемонстрировал возможность использования лигнина, материала, содержащегося в стенках растительных клеток, и углекислого газа для создания нового вида полиуретана — полимера, который используется в различных областях благодаря способности регулировать температуру, гибкости при обработке и прочности в готовом виде. Работа была опубликована в журнале ACS Sustainable Chemistry &#38; Engineering. «Мы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/material-iz-stenok-kletok-rastenij-ispolzuyut-dlya-sozdaniya-universalnogo-polimera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГНЁТСЯ, КАК ТКАНЬ, НО ПРОЧЕН, КАК СТАЛЬ: БОЛЬШЕ НИКАКОГО МИКРОПЛАСТИКА</title>
		<link>http://biotech2030.ru/gnyotsya-kak-tkan-no-prochen-kak-stal-bolshe-nikakogo-mikroplastika/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/gnyotsya-kak-tkan-no-prochen-kak-stal-bolshe-nikakogo-mikroplastika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биопластик]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=36737</guid>
		<description><![CDATA[Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика. Проблема загрязнения пластиком по-прежнему остаётся одной из самых острых экологических угроз: обычные полимеры разлагаются на микропластик и выделяют токсичные соединения — такие как бисфенол А (BPA), фталаты и даже канцерогены. Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/gnyotsya-kak-tkan-no-prochen-kak-stal-bolshe-nikakogo-mikroplastika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОЗДАН ПРОРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОЙ СМОЛЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/sozdan-proryvnoj-elektrolit-na-osnove-drevesnoj-smoly/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/sozdan-proryvnoj-elektrolit-na-osnove-drevesnoj-smoly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=36109</guid>
		<description><![CDATA[Международная группа учёных разработала инновационный электролит на основе древесной смолы, способный существенно повысить эффективность и срок службы суперконденсаторов. Ключевым компонентом новинки стал биополимер, полученный из природной камеди кондагогу и альгината натрия. Он продемонстрировал впечатляющие результаты: суперконденсаторы с таким электролитом сохраняли 93 % своей энергетической ёмкости даже после 30 000 циклов зарядки и разрядки, тогда как [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/sozdan-proryvnoj-elektrolit-na-osnove-drevesnoj-smoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МАТЕРИАЛ ИЗ ПАНЦИРЕЙ КРАБОВ СТАНЕТ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПЛАСТИКУ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/material-iz-pantsirej-krabov-stanet-alternativoj-plastiku/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/material-iz-pantsirej-krabov-stanet-alternativoj-plastiku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=36103</guid>
		<description><![CDATA[Ученые разработали упаковочный материал, созданный из хитина и целлюлозы. Он позволит сохранять продукты свежими дольше, чем привычный пластик. В Технологическом институте Джорджии создали прозрачный гибкий материал, который в перспективе сможет заменить пластиковые упаковки для продуктов. Описание разработки опубликовано в журнале ACS Sustainable Chemistry &#38; Engineering. Чтобы создать гибкий и прочный материал, исследователи скомбинировали два широко распространенных биополимера. Целлюлоза [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/material-iz-pantsirej-krabov-stanet-alternativoj-plastiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕХНОЛОГИЮ ПЕРЕРАБОТКИ ПАНЦИРЕЙ РАКОВ В БИОПОЛИМЕРЫ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/v-rossii-razrabatyvayut-tehnologiyu-pererabotki-pantsirej-rakov-v-biopolimery/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/v-rossii-razrabatyvayut-tehnologiyu-pererabotki-pantsirej-rakov-v-biopolimery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 21:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Биоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=36056</guid>
		<description><![CDATA[Технологию производства биополимеров из панцирей сибирских раков разрабатывают в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). В перспективе продукты на их основе будут востребованы в медицине, пищевой промышленности, косметике, сельском хозяйстве, производстве БАДов и фармацевтике, биотехнологиях и очистке воды, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. В панцирях ракообразных, в том числе раков, содержится хитин. Из него впоследствии можно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/v-rossii-razrabatyvayut-tehnologiyu-pererabotki-pantsirej-rakov-v-biopolimery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СУПЕРКИСЛОТА ПОМОГЛА ПОЛУЧИТЬ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПОЛИМЕР В МЯГКИХ УСЛОВИЯХ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/superkislota-pomogla-poluchit-biorazlagaemyj-polimer-v-myagkih-usloviyah/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/superkislota-pomogla-poluchit-biorazlagaemyj-polimer-v-myagkih-usloviyah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=35774</guid>
		<description><![CDATA[Ученые предложили новый метод получения синтетического биоразлагаемого полимера поликапролактона с помощью суперкислоты, активность которой значительно превосходит традиционные катализаторы. Этот метод позволяет синтезировать поликапролактон с высокой молекулярной массой, что повышает его прочность — важное свойство для материалов на основе этого полимера, таких как искусственные хрящевые и костные ткани. Кроме того, реакция протекает в мягких условиях и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/superkislota-pomogla-poluchit-biorazlagaemyj-polimer-v-myagkih-usloviyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СМОЛА ИЗ СОКА АКАЦИЙ ЗАЩИТИТ ОТ КОРРОЗИИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/smola-iz-soka-akatsij-zashhitit-ot-korrozii-oborudovanie-dlya-neftegazovoj-otrasli/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/smola-iz-soka-akatsij-zashhitit-ot-korrozii-oborudovanie-dlya-neftegazovoj-otrasli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленные биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=35727</guid>
		<description><![CDATA[Коррозионное разрушение оборудования для добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых – это причина почти четверти аварий в нефтегазовой отрасли. Применение специальных химических соединений – ингибиторов – наиболее эффективный и доступный способ для борьбы с коррозией. Однако многие из них могут содержать токсичные элементы, опасные для экологии. Поэтому сейчас растет интерес к «зеленым» ингибиторам, получаемым из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/smola-iz-soka-akatsij-zashhitit-ot-korrozii-oborudovanie-dlya-neftegazovoj-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ МОРОЗОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ ДОРОГ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-morozostojkij-material-dlya-arkticheskih-dorog/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-morozostojkij-material-dlya-arkticheskih-dorog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=35149</guid>
		<description><![CDATA[Российские ученые из Новосибирского государственного университета разработали биополимерный материал, который поможет улучшить прочность дорог в Арктике. Новый материал способен выдерживать экстремальные температуры и устойчив к перепадам, которые часто вызывают деградацию грунтов в этом регионе. Об этом сообщил Георгий Лазаренко, руководитель центра компетенций Передовой инженерной школы НГУ. Как пояснил Лазаренко, изменения температуры в арктических условиях создают угрозу для инфраструктуры, так как перепады между [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-morozostojkij-material-dlya-arkticheskih-dorog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАЗРАБОТАН БИОПОЛИМЕР, БЕЗ ВРЕДА РАСТВОРЯЮЩИЙСЯ В ВОДЕ</title>
		<link>http://biotech2030.ru/razrabotan-biopolimer-bez-vreda-rastvoryayushhijsya-v-vode/</link>
		<comments>http://biotech2030.ru/razrabotan-biopolimer-bez-vreda-rastvoryayushhijsya-v-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[биополимеры]]></category>
		<category><![CDATA[Биотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech2030.ru/?p=35102</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне синтезировали полимерный материал, изготовленный из клеток кишечных палочек (E. Coli) и белковых нановолокон, лежащих в основе микробных биопленок. Новый вид пластика назвали MECHS. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms). По словам специалистов, MECHS относится к так называемым искусственным живым материалам, для производства которых используются органические клетки. Новый биопластик может растягиваться как пластиковая пленка, а его [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotech2030.ru/razrabotan-biopolimer-bez-vreda-rastvoryayushhijsya-v-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
