很多人不明白這樣做的意義,都覺得既然有了優質的品種,讓它們自己不斷的繁殖不就行了嗎?為什麼要反向尋找來源?
這是因為要尋找新物種出現的原因,追溯來源,尋找原始的dna。
這樣做的話,即便某一天這些新品種不能繁衍,還能從原始基因這裏下手,把這個品種給培養出來。
基因豐富度非常重要,這意味着除了現有的新品種,還能培養出更新的,性能更強大的新品種。
就拿水稻來說,農神為什麼要去找什麼原始的野敗?
那就是要找到原始的,豐富的基因,從頭選擇。
人類發現,無論是哪個物種,不斷的繁殖發展後,基因的差異度是不斷縮減的,就連人類也是如此。有的專家判定,再這樣繁殖下去,人類其實會最終滅絕。
以前有很多人種,後來隨着人類的交流,大家的基因不斷接近。
咳咳,扯遠了,反正增加基因的種類並固定下來,對於後期的選擇培養非常重要,知其然還要知其所以然。
通過基因的檢測倒推,屈萍團隊鎖定了五種菌落,最後找到了參與變異的三種菌落。這是一個非常重要的成果,這就意味着能夠準確培養,不用後期培養的時候什麼都往培養皿裏面堆,太浪費物資了。
當新細菌重新穩定培養出來後,屈萍鬆了一口氣,最害怕的就是培養出來的細菌要麼不夠大,要麼鞭毛轉速不夠高,現在兩者都齊活了,那就滿足了基本的要求,後續的細節慢慢處理。
「主任,該給它命名了。」手下小聲的提醒,這麼長時間來都是用代號稱呼,不方便。
屈萍想了想,很快就給這種細菌命名為「旋風菌」。
旋風菌培養出來了,後續的觀察一點都沒少,最關鍵的是要弄清楚工作原理和工作極限。
屈萍發現,這個細菌是靠溶液狀態或者是溶液內的能量塊為生的,它吃一口,就迅速的把能量轉化了,從內部轉子傳動到鞭毛,然後推動細菌快速的移動,能量的轉化幾乎為令。
這個是極其了不得的發現,這就意味着,這玩意一旦達到一定的數量,就可以讓更大的設備快速移動起來,最妙的就是能量完全沒有浪費。這是什麼?這就是生物發動機的前置性條件!
屈萍甚至設想過,繼續將旋風菌無限增大,然後安置到船隻上面,那麼船隻的速度將會有多少節?
如果是用旋風菌攪動水流,水流帶動飛機渦扇,那麼飛機的速度又能達到多少?
汽車呢?坦克呢?人類所有的交通工具都將會換掉熱工作發動機。
隨着能量塊的興起,很多汽車已經開始拋棄汽油,選擇了能量塊直接使用或者是電車出行,但是這裏面涉及到一個能量轉換的比率問題。
過去,汽車發動機的熱值能達到40%都算是很厲害的,並且還不是穩定保持,這是實驗室的數據,不是實測的數據。即便是實測數據,也是環境較好的條件下得出的結論,不能代表複雜多變的駕駛環境。
這樣的能源利用率也太拉胯了,不用擔心污染也得考慮一下利用效率的問題啊。如果旋風菌做成了生物發動機,那就是幾乎無損的能源利用率。那麼以後大家的出行成本會更低,就跟大家都用管束列車出行一個概念。
這個前景越想越美妙,屈萍立馬聯繫了材料部門的團隊,要求他們製造出一個小型的潛艇,前提必須是生物產品。
「多大?」
「五厘米左右就行,內部要有相對完善的傳動系統,如果沒有的話就給個密閉的殼子都好。」
「哦,能問問你們要做什麼嗎?」
「暫時不能,我會把簡圖發給你們,記住!必須是生物產品,能培養加工出來的,不要金屬機械產品。」