第1145章 未来生物发动机雏形 (2 / 6) 首页

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第1145章 未来生物发动机雏形 (2 / 6)
        再对培养皿里面的物质进行详细的分析,得出酸碱度,得出元素成份和配比。

        接下来就是做减法,把新细菌从原来的培养皿里面移植到新的培养皿,看是否能持续,稳定的培养出新细菌。

        经过两小时后,细菌就成型了,这个速度也是让人大吃一惊,这就相当于蓝鲸花了四五十年才长到完全成熟体,有三十米长,180吨重。

        现在来了头小蓝鲸,十五年就长到了数倍于完全成熟体的规模。长得更快,上限更高。

        但是目前来看,上限很难突破,目前在新培养皿培养出来的新细菌反而比原来小一点。

        这就意味着,原来的培养皿当中有一些东西是新培养皿没有的,而这种东西,应该是不同菌落之间互相作用产生的,对于细菌的成长非常有效。

        再接着,继续做减法,找出互相作用的细菌群。

        根据屈萍的观察和分析,这样的新细胞,已经脱离了原有的菌落特征,那就意味着这是一种杂交型的新细胞。

        首要的任务就是先找出参与杂交的细菌种类,看看到底是两国混血还是三国混血,接着再还原出来。

        这个过程不太好处理,这些细菌本身的DNA就比较近,属于是近亲属。有几种则是属于独立共存,互惠互利的关系,那真是乱得犹如下围棋,每一种变化都有可能。

        这是一个相当需要耐心的工作,耗时耗精力。

        有很多人不明白这样做的意义,都觉得既然有了优质的品种,让它们自己不断的繁殖不就行了吗?为什么要反向寻找来源?

        这是因为要寻找新物种出现的原因,追溯来源,寻找原始的DNA。

        这样做的话,即便某一天这些新品种不能繁衍,还能从原始基因这里下手,把这个品种给培养出来。

        基因丰富度非常重要,这意味着除了现有的新品种,还能培养出更新的,性能更强大的新品种。

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