第612章 把不可能变成可能(1/2)
唐观的话一出,整个实验室的气氛都变得沉重起来。
这三个难题每一个都不简单,如今集合在一起就变成了一个究极困局,那就是在微重力、高封闭、长周期的极端条件下,他们要如何才能让一个微缩的生物圈实现自我循环,而不是靠着人类从外面一遍遍地输血。
这样的难题其实也不是现在才有的,自从国际空间站第一代植物培养实验以来,植物工厂的微重力适应,已经研究几十年了。
从NASA的Veggie系统到欧空局的MELiSSA项目,一代又一代的科学家都想要造出一个能在微重力下稳定产出的植物工厂。
微生物群落的长期稳定性,从“生物圈二号”失败之后就成了封闭生态系统的死结,那个造价两亿美元、占地一万多平方米的巨型玻璃穹顶,最终也没能让八个人在里面靠自持生存两年。
动物蛋白的自我循环,更是所有受控生态生命保障系统里最后一个没被攻克的堡垒,日本、俄罗斯、美国都尝试过,可惜的是,他们实验的斑马鱼、罗非鱼、甚至小型甲壳类,没有一个能在封闭系统里稳定繁殖到足以支撑持续供给。
想要完成实验,似乎是天方夜谭。
但是,这个房间里的每个人最不怕的就是不可能。
想当初,月宫一号还没有建成的时候,根本没有人相信三个人能在密闭舱里生存超过一百天。
那个关于微重力根系水力导度的修正模型还没有发表的时候,没有人相信一个基于变分原理的数学推导能比十几年的实验数据拟合更准确地预测植物在太空中的生长行为。
微生物微域调控方案还没有提出来的时候,没有人相信一群被学科边界框住的人能跳出生物学的思维牢笼,从流体力学和空间异质性的角度重新定义封闭生态系统的稳定条件。
可他们都做到了。
那些人曾经说永远还差五十年的事,他们用三百七十天的密闭实验做到了,打了所有人的脸。
那些人曾经说只能靠经验试错的问题,他们用一套极小能量原理的数学框架理清了头绪。
那些人曾经说生物系统太复杂、不可能有统一理论的领域,他们也正在用一次次跨学科的碰撞,把不可能变成了可能。
现在,哪怕他们面对的困难再大,也只是另一个还没有做到的事情罢了。
这一次,他们也一定可以。
刘远皱眉思考许久,率先开口打破了沉默。
“微生物群落这一块,我之前也想过,短期内最可行的方案可能是定期补充新鲜菌液。
先从地面实验室持续培养复合菌群,按固定周期往系统里补注,能缓解固氮菌丰度下降的问题。
这样虽然不能彻底解决问题,但至少能把闭合度保住。”
他这话刚落,林小满也皱着眉头说道:
“至于植物根系那边,我查了几篇文献,NASA去年有一篇报告里提到过一种旋转式营养液膜技术,通过连续旋转能让根系周期性接触营养液和空气,在一定程度上可以改善微重力下的水分和氧气分布。
不过那个方案的结构太复杂了,振动也大,放到飞船上风险太大了,可不可行还需要进一步实验。”
她这话一出,唐观当即就笑了。
不管这个方向可不可行,面对这样一个难题,没有犹豫,还能立刻想到解决方向,已经难能可贵了。
更何况,这个方法从理论上来说,还是具备可行性的。
真不愧是我的得意门生。
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