“这些沙棘种子太珍贵了!”温初萤小心翼翼地将种子装入样本盒,
“黄土高原水资源匮乏,土壤盐碱化严重,这些种子能存活下来,必然有着独特的适应机制。”
将黄土样本和沙棘种子带回房车后,温初萤立刻进行检测。
她发现,沙棘种子的细胞壁厚度远超普通植物,这是其耐旱的关键原因。
同时,她还在土壤中检测到了极微量的超级共生菌孢子残留,
这些孢子虽然活性极低,却在潜移默化中影响着当地植物的生长。
霖易将这些土壤数据、气候数据以及种子变异数据同步至模拟室数据库后,
原本稳定的共生菌基因模型出现了新的波动。
借助主星旧部提供的资料,他们成功找到了孢子残留与种子变异的潜在关联位点,
这让通用型共生菌的培育方向更加清晰。
一路向南,越野房车驶入江南水乡。
可眼前的景象早已没了“水乡”的灵秀,反而一片荒芜萧瑟。
此时恰逢梅雨季节,连绵的阴雨让这片废弃的水域及周边土地长期处于泥泞饱和状态,
原本该是稻田的区域,如今只剩大片淤积的烂泥地,混杂着枯枝败叶与废弃杂物,
黏重的水稻土经过常年弃耕与雨水浸泡,变得愈发板结黏稠,采样钻插入后不仅难以深入,
还被牢牢黏住,清理起来格外费力。
“江南的水稻土本就富含有机质,可因为全球土壤活性的减少,
现在不仅透气性极差,微生物群落也多以厌氧型为主,
更别提土壤中还可能残留着过往种植留下的污染物,
这对共生菌的氧气需求和环境适配性都是极大的考验。”
温初萤一边用工具费力刮擦采样钻上的黏泥,一边沉声说道。
为了采集到不同淤积深度、不同区域的土壤样本,
温初萤找当地仅剩的几户留守村民借了一艘破旧的小木船,
在布满水洼与烂泥的废弃水域中艰难穿行。
雨水顺着船檐滴落,打湿了她的头发和衣服,冰冷的寒意顺着皮肤渗入体内,
可她丝毫没有察觉,一心专注于寻找合适的采样点。
霖易见状,心疼不已,当即用灵能在她周身构建起一道温暖的能量屏障,
既能抵御雨水的侵袭,也能隔绝水中可能存在的有害微生物。
在一片长期淤积的烂泥地边缘,温初萤意外发现了几株孤零零生长的野生稻,
它们扎根在泥泞之中,叶片泛黄发蔫,看似长势极差,
可检测后却惊喜地发现,这些野生稻的种子发生了轻微变异。
这种变异让它们能在长期淹水的淤积环境中快速调节自身的呼吸机制,
同时对土壤中残留的微量重金属和农药污染物有一定的吸附能力。
“这是典型的环境适应性变异!”温初萤兴奋地说道,
“这片土地早已不适合耕种,这些野生稻却能在如此恶劣的环境中存活,
这种变异不仅能帮它们自身抵御逆境,
更能为共生菌的土壤净化功能和环境适配性研究提供全新的方向。”
当晚,温初萤将采集到的淤积土壤样本数据、
当地气候数据以及变异野生稻的检测数据同步到模拟室数据库后,
原本粗糙的水稻土模型成功加入了水分淤积动态变化模块和污染物残留影响模块。
霖易利用主星的超级计算能力,协助温初萤对共生菌的能量代谢路径和污染物降解机制进行了双重优化,
优化后的共生菌在淹水淤积土壤中的活性提升了近两成,
对部分微量重金属的吸附降解能力也有了初步提升。
穿越江南的烟雨,越野房车驶入西北戈壁。
这里的干旱远超想象,白天烈日炎炎,地表温度高达四十多度,房车的金属外壳都被晒得发烫;
夜晚却骤降至零度以下,巨大的温差让土壤质地坚硬如石。
温初萤穿着厚重的防护服,刚下车就感到一阵热浪扑面而来,
额头上的汗水顺着脸颊滑落,很快又被高温蒸发。
“戈壁土有机质含量几乎为零,盐分含量极高,还有强烈的风沙侵蚀,
能在这里存活的植物,必然有着极端的适应能力。”
温初萤拿出采样钻,用力向地面钻去,可土壤坚硬如铁,
采样钻只钻进去不到五厘米就再也无法前进。
霖易立刻调动冰系灵能,顺着采样钻的方向渗入土壤,将局部土壤轻微解冻。
“快,趁土壤还没重新冻结!”温初萤趁机下压采样钻,终于取出了一截完整的戈壁土样本。
在戈壁深处,他们发现了一种罕见的沙蒿,其根系深入地下数十米,
能汲取深层地下水,种子更是有着极强的休眠机制,可在干旱环境中存活数十年。
温初萤采集了沙蒿种子和不同深度的戈壁土样本,
检测后发现,沙蒿种子的细胞壁厚度远超普通植物,这是其耐旱的关键原因。
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