化学污染物PFAS被称为“永久化学品”,因其结构高度稳定,进入水体后极难自然降解。瑞士生物科技公司CellX Biosolutions正在尝试用一套微流控装置,从自然水体中定向捕获能降解这类污染物的天然细菌,并将其开发成商业化产品。

这家公司成立于2024年,是苏黎世联邦理工学院的衍生企业。三位联合创始人中,CEO Estelle Clerc拥有海洋微生物学博士学位,研究海洋细菌如何感知和分解复杂有机物;首席科学官Fabienne Kurt拥有生物技术博士学位,曾联合创办微生物技术公司;首席运营官Geoffrey Besnier则拥有欧洲公共事务硕士学位。团队背景横跨微生物学、生物工程与商业运营。

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传统处理并未真正消除污染物

PFAS等持久性污染物广泛来源于化工、制药、消防泡沫及其他工业活动。其化学结构高度稳定,进入工业废水、土壤和地下水后难以自然降解,传统以处理易降解有机物为主的污水处理系统也难以有效破坏其分子结构。相关污染治理市场规模已达300亿美元。

目前常用的过滤、活性炭吸附和离子交换等方法,主要是将污染物从水体中分离并富集至吸附材料、树脂或污泥中,并未真正消除污染物。后续仍需通过运输、焚烧或集中处置完成最终处理,流程复杂、成本和能耗较高,同时增加了污染物储存、转运及二次处置压力。长期排放已使PFAS在部分工业场地、土壤和地下水中持续累积,并可能随地下水迁移进一步扩散,使污染治理从末端废水处理演变为长期、复杂的环境修复问题。

微流控装置如何捕获目标菌株

CellX研发的微流控装置,可从海洋、河流、湖泊、水厂等各类水体环境中定向捕获和分离能够降解PFAS、农药和药物残留等持久性化学污染物的天然菌株,并按需将不同菌株组合放大,生产用于针对性化学废物处理的商业化降解细菌产品。

创始团队研究发现,天然海洋微生物会对特定多糖产生显著的趋化反应,其中层粘素(laminarin)等大分子多糖对细菌的吸引能力甚至强于其寡糖和单糖成分。基于此,CellX研发了专利微流控装置,该装置由25个微孔组成,微孔按5×5阵列排列,每个容量为110µL,分别装载不同化学物质;每个微孔设有直径约800μm的端口连接孔内物质和周围海水。

装置部署进水体后,孔内化学物质会通过端口向外扩散并形成浓度梯度,模拟海洋颗粒和浮游植物细胞周围的化学环境,从而吸引具有趋化性的微生物主动进入微孔。装置回收后,团队通过流式细胞术统计微生物数量以量化不同化合物的趋化吸引强度,利用基因扩增子测序分析细菌群落的组成,并在富含相应测试化合物的选择性培养基中进一步分离菌株。相关菌株会进一步培养放大,测试降解性能,由此实现对具备特定化学污染物代谢能力的天然细菌的定向捕获、识别和分离。

从菌株到商业化产品的路径

在获得高性能菌株后,CellX会根据不同菌株的代谢能力及协同关系进行组合优化,构建能够持续协同降解复杂污染物的微生物菌群,进一步提升其稳定性、降解效率以及对真实工业废水中温度、pH、盐度和复杂化学成分的适应能力。随后,公司通过自有生物技术工艺对菌株或菌群进行规模化培养和制剂化,使其最终形成用于工业废水处理、污水处理和环境修复的商业化微生物产品。

目前,公司已建立包含50多种经证实可降解PFAS的菌株库和30多个分离菌株的菌种资源库,并于2025年开始与工业合作伙伴推进试点项目。截至2026年6月,CellX已获得8个工业试点项目。

2025年2月,CellX完成了170万瑞士法郎的种子前轮融资,Positron Ventures领投,Kickfund、Venture Kick等跟投,资金主要用于推动PFAS降解微生物菌群的商业化开发、与工业合作伙伴开展联合验证,并将实验室技术进一步放大至真实应用场景。

从实验室研究到工业试点,CellX的路径是:先利用微流控装置从自然环境中筛选出能降解特定污染物的天然菌株,再通过组合优化和规模化培养,将其变成可实际应用的微生物产品。这套方法能否在真实工业废水中稳定发挥作用,8个试点项目的结果将是关键验证。