射剂”。
“这种药剂能在冰藻细胞外形成一层保护膜,同时修复受损的叶绿素。”李阳向周明远解释,“但需要用特殊的方式送到冰藻床——南极的冰层太厚,普通的投放方法根本无法穿透。”
他们想到了科考站的“冰下机器人”。这种机器人能在冰层下潜行,配备的高压注射器可以将药剂精准地注入冰藻床。李阳和科考队员们给三台机器人装上药剂罐,看着它们像银色的鱼一样滑入冰洞,消失在幽暗的冰下世界。
八小时后,冰下机器人传回了图像。药剂覆盖的区域里,冰藻的绿色明显加深,原本崩解的细胞开始重新聚合,海水中的有毒代谢物浓度也下降了40%。更令人惊喜的是,几只磷虾被冰藻释放的信息素吸引,开始在附近聚集,像散落的银珠。
“‘绿冰谷’有反应了!”周明远盯着屏幕,声音激动,“那里的冰藻存活率回升到了60%,磷虾群正在往那边移动!”
但新的问题很快出现。抗辐射剂的有效期只有七十二小时,而南极的冰藻床面积超过五千平方公里,仅凭三台机器人根本无法覆盖。更糟糕的是,药剂在低温下会结晶,影响效果——冰下的温度比预期低了五度,机器人的注射器已经开始出现堵塞。
“得让冰藻自己产生抗辐射物质。”李阳看着结晶的药剂样本,“我们需要一种能在冰藻体内定植的共生微生物,让它们持续分泌保护膜和修复酶。”
他想到了亚马逊雨林的热泉莲和黑森林的紫绒霉。热泉莲能在高温和辐射下生存,紫绒霉则能与植物细胞稳定共生。李阳将两者的基因片段导入一种耐寒的“冰原菌”,培育出一种新的“共生冰菌”:这种细菌能在冰藻细胞内繁殖,持续产生抗辐射的蛋白质,同时帮助修复氧化损伤。
科考队员们用直升机在冰盖边缘撒下共生冰菌的孢子。这些孢子遇到冰洞的水汽便会萌发,随着洋流扩散到各个冰藻床。当孢子与冰藻结合,奇迹发生了:冰藻的绿色开始稳定保持,即使在紫外线最强的正午,细胞也不会崩解,反而能通过共生冰菌的代谢,将部分紫外线转化为自身需要的能量。
“磷虾群回来了!”观测台的
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