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其实,超级细菌的功用还远不止于此。
“超级细菌”还可以通过基因工程改造成吞噬矿物,吞噬沙子,吞噬盐碱土等品种。
这些改造后的“超级细菌”,可以植入蚯蚓,噬石虫等爬行类昆虫的消化道内。
以后完全可以低成本的生产大量的硅晶体,低成本改造沙漠和盐碱地。
姜大邺从菲菲那里得到了他所需要的大部分知识后,果断从科技栏选项界面,点取了“超级细菌”。
“尊敬的老板,您点取的超级细菌科技资料,已经全部传入智能手机内,请点击查看。”
姜大邺立刻划开手机,迫不及待的点击提取资料。
果不其然,菲菲刚才所提及到的细菌,在这里都有涉及到。
要知道,自然界本身也存在着各种形式的石油烃类化合物的扩散。
因此能降解高分子量烃类化合物的菌有很多种,目前已知200多种。
但绝大多数的降解速率都很低。
无论石油,还是塑料,都是一种成分十分复杂的混合物,由几十,甚至上千种有机化合物组成。
而一种菌往往只能降解一种特定类型的化合物。
所以我们除了要对高效降解菌的筛选鉴定外,还要考虑菌种的组合。
用菌群去降解石油,这里就有一个麻烦的问题,菌种之间怎样的组合才是最优的组合。
而自然菌种则需要用几年的时间降解石油,质粒容易丢失或转移,遗传稳定性差。
通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类。
要知道,菌与菌之间存在着各种相互作用,这是一个小的生态系统。
因此还需要研究菌落种群的动态变化,这是一个比较复杂的问题。
系统科技选项里面的“超级细菌”,是经过后世200多年的努力和验证,给出的最完美答案。
用基因工程培育成功的“超级细菌”却分解石油中的多种烃类化合物,包括最常见的塑料。
克雷伯氏菌。
这种细菌存在于地球上几乎每一种植物的根部,这些生物负责分解枯死的植物,从而清除土壤中的有机废物。
人们认为如果这种细菌在野外被释放,最终会在大陆范围内消灭所有的植物生命。
所以,基本没有人去研究这种细菌,更加不敢明目张胆的进行基因重组。
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