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自从灵山项目立项动工开始。
熊宏远便多数时间都留在了稻花村,留在了基地里,少有再回到省城。
因为即便只以单纯的商人眼光他也知晓,集团的未来就在这里。
在知晓许悠想要了解研究进度的意图后。
熊宏远便亲自带领许悠和熊小小,去往了占地最大的一个育种研究室。
进去前,还得先换上专业的防护衣。
熊老板解释道:
“穿防护衣的目的主要是保护植物和研究成果的。
大自然中,植物病毒和致病菌的传播方式与媒介多种多样,昆虫、螨类、线虫、真菌,种子和花粉污染、汁液接触传染、病残体与水流等都能传染病毒与致病菌。
而户外人员都是有一定可能携带这些的,这是实验室最基本的防护措施。”
换好衣服后,熊老板又领着两人进入风淋室。
人员进入后,风淋室门自动上锁。
熊老板:“风淋室里配备有内嵌式的小型臭氧装置,可释放臭氧杀菌,杀菌之后再经过十五秒的风淋除尘就可以进入实验室了。”
一套流程过后,风淋室门又自动解锁。
进入实验室,入眼便是诸多明亮的光照之下,是许许多多以单元栽培的各种植物,框架结构层层叠叠按一定间隔整齐摆放。
室内极致的整洁无暇,众多不认识的设备和器材处于使用或运作,研究人员们各司其职。
无不显露着现代科学研究的专业和严谨。
这时,一位年纪约莫四十往上的研究人员过了来。
与熊老板握手见礼之后,熊老板为其介绍道:
“这位是原中科院遗传与培育生物学研究所正高级研究员,傅向阳傅博士,傅博士目前是我们项目的技术总师,项目的技术问题和研究方向都是由傅博士带头确定并进行的。
傅博士,这位是许悠许先生。
您所好奇的,我这个负责了项目全部资金投入却只占百分之三十股权的投资人,背后对应的那位大老板究竟是谁,答案就在眼前了。
咱们项目正在研究的超级种子和各种生物,以及灵石,都是由许先生提供的。”
灵石与灵气的存在,是熊老板早就经过许悠同意才告知给研究人员们知晓的。
不告知也必然瞒不住。
专业从事植物研究的人员,对有关植物的任何不正常表现都会尤其敏感。
在灵山基地的工作时间一长,必然会发现灵山附近受灵气影响的动植物会与其它地方有区别,产生怀疑也只是早晚的事。
还不如签署好保密协议后,早早地告知人家。
人家也能尽早针对灵石释放灵气对动植物的影响,开始深层次的研究。
傅博士与许悠握过手。
也礼貌地没有忽视熊小小。
傅博士先是大致与许悠介绍了一下实验室的内容。
“咱们的整个实验室,包括了发芽检测室、人工气候室、精确称量室、分析室、低温储存室、包衣种子检测室、CRISPR/Cas9基因编辑室、种子资料与档案保管室。
种子实验室的工作是科学严肃的,各项工作制度都要务必完善,严格执行,如此才能确保的实验结果和数据的可靠性,研究出的产品才能真正有可能进入到市场,为社会带来价值。
所以研究室的建设和购置设备的花费比较大,这里得再次感谢熊老板的完全信任和魄力,如此高昂且成果充满不确定性的投资费用支出,是绝大多数企业所不敢涉足的。”
说着,几人来到某种培养作物近前。
看这作物的外貌特征和荚果应当是黄豆来着,可是剥开尚未成熟的硕大荚果,内里却是比蚕豆还大的种子。
傅博士说道:
“这是我们利用基因编辑技术,将许先生提供给我们的具有果实巨大,味道好,但空荚率高,产量相对应少的巨型大豆种,跟性状稳定成熟的高产杂交大豆进行结合,初步得到这种豆粒极大,产量极高,对土地环境和气候适应性强,各类性状表现都远超国际市面上在售大豆的超级大豆种。”
基因编辑用于植物育种?许悠倒是有些好奇。
“CRISPR/Cas9基因编辑技术,是指利用原核生物的天然免疫系统将入侵病毒的部分DNA片段储存到自己特定的区域,当再次遇到病毒入侵时,原核生物能够根据存储的DNA片段识别病毒,将病毒的DNA切断而使之失效。
借助CRISPR/Cas系统的特性,及Cas系列蛋白质具有识别和切割目标DNA序列的功能。
现代科学实现了对目标基因的敲除,和对外源基因或近缘基因的录入,进而让人类拥有了对生物进行基因编辑的能力。
并且被编辑录入同属生物基因的生物,可将新的基因遗传给后代。
至于不同种生物之间的基因编辑,则因为DNA差异较大可能出现严重的不确定性,导致产生未知有危害的基因表达。
世人口中所广泛流传的转基因技术,就是外源基因编辑。
而我们的则是选择同属近缘基因进行编辑,比如番薯和蜜薯,澎湖大豆和野大豆。
与转基因根本区别在于,技术原则上更接近杂交技术,DNA差异小,基因编辑的不确定性被降低,可以实现后代遗传,将传统杂交技术汰选所需优良性状需要几年甚至十几年的时间,缩短二至三年,甚至是一年。”
技术太高端,许悠和熊小小能听懂的不多。
傅博士继续领着几人参观实验室中经过基因编辑改良的作物。
说道:
“这样的技术,我们还分别用在了菰稻、萝卜、韭菜、白菜、荞麦、三七、连翘、人参、石斛等许先生提供的巨型种上。
其它更多的作物,像部分尚未发现命名,作用习性也不详的未知巨型物种,因为目前的专业人员不足,暂不能同时进行研究和改良。
当前,在基因编辑育种领域,我们与国外的差距只在基础研究的投入与种源资料的挖掘累积上存在不足。
尤其是种源资料和数据的挖掘积累,需要大量常年专于此道的知识分子,用大量的时间构建出属于我们自己的种源基因库。
我们起步本就慢了许多年,因此想要在商业育种上赶超国外并打破他们的垄断,这原本是万分困难的。
但现在,因为前所未见特殊可遗传繁育的巨型种源的出现,让我们看到了希望。
总而言之,以目前的改良成果和基因编辑的程序进度来看,明年的下半年就能陆续有超级种子完成整体改良和检测,进而量产上市。”
尽管听不懂基因编辑技术具体究竟是如何作用于遗传物质的。
但就目前接触到的科技强大程度,仍然让许悠震撼。
能够从根本上控制改变遗传物质的表达性状,这注定是一项影响深远,甚至是赋予人类改写生命密码的能力。
如果能从其它物种身上,找到某种能够影响细胞复制时端粒不会减少的基因,并将之编辑到人类的基因里,那么人类就能借此完成永生也说不定。
开个玩笑。
这种使用外源基因进行编辑的操作,尚且还存在着严重的不确定和不可控性,用蛋白质敲除某段基因时也可能将正向不可或缺的基因也一并敲除掉。
总之没有解决这个缺陷之前绝对不能在人类身上使用。
因为基因编辑不管副作用还是正向作用都会遗传,如果出现某种未知具有延时性的致命缺陷,进而靠繁殖污染了整个人类的基因,人类或将因此而灭绝。
就连具有强传染性,可对人类致病的病毒和细菌都绝对不能进行基因编辑。
但是。
如果把选取目标基因的对象由外源物种,换做洪荒人种这样的同源物种呢……