第二百零一章 种子革命?稻种的基因绞杀[1/2页]
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江南的梅雨季带着反常的灼热,王远的雨靴陷在苏州寒山寺试验田的烂泥里,眼前是成片低垂的稻穗nbsp——nbsp本该饱满的谷粒干瘪如空壳,稻秆上凝结着蛛网状的白色结晶,像被抽干了所有生命力。无人机测绘图显示,这片曾创造亩产nbsp1200nbsp公斤纪录的试验田,此刻正以每天nbsp3%nbsp的速度沦为死亡之域。
nbsp34;王教授,最新检测报告。34;nbsp助手陈雪递来平板,基因测序图谱上,一段异常的nbspRNAnbsp干扰序列正在红色预警,34;木露珍抑制基因,能响应nbsp18kHznbsp次声波,和三年前北美大豆绝收事件的致病基因共享nbsp78%nbsp的核心编码。34;
nbsp王远的手指在屏幕上停顿nbsp——nbsp那个双螺旋结构末端的碱基排列,竟与他上周在良渚遗址考察时见过的玉琮nbsp34;小眼纹34;nbsp模数完全一致。三千年前的祭祀纹路,为何会出现在现代稻种的致命基因里?
nbsp河姆渡遗址的玻璃展柜前,王远盯着那粒碳化稻谷,显微镜下的古老基因链突然发出荧光。考古学家陈雪的声音从身后传来:34;碳十四测定距今nbsp7000nbsp年,Xa21Dnbsp抗病基因的原始序列,比现代稻种多了nbsp12nbsp个防御性碱基对。34;
nbsp实验室里,低温离心机的蓝光映着王远紧锁的眉头。当河姆渡稻谷的古老基因与现代nbsp34;南粳nbsp4634;nbsp的细胞核融合时,培养皿中的幼芽突然舒展,茎秆上的硅质层厚度肉眼可见地增加。
nbsp34;看!34;nbsp陈雪指着三维成像仪,新培育的nbsp34;牛角稻34;nbsp茎秆呈现nbsp127°nbsp的完美弧度,34;《齐民要术》说nbsp39;nbsp谷穗垂头则熟nbsp39;,原来这个角度对应着最佳的光合作用效率和抗倒伏系数。34;
nbsp《天工开物》的泛黄书页在扫描仪下泛着微光,34;蝉蜕避秽34;nbsp的记载旁,王远用红笔标注着甲壳素分子结构。实验室里,纳米级的蝉蜕粉正在发挥神奇作用nbsp——nbsp甲壳素纤维像精准的分子镊子,通过nbspβ1,4nbsp糖苷键牢牢抓住抑制子。
nbsp34;筛选效率提升nbsp200nbsp倍!34;nbsp陈雪的声音带着颤抖,显微镜下,被净化的稻种细胞核内,OsMYBnbsp
第二百零一章 种子革命?稻种的基因绞杀[1/2页]
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