、绿豆、紫花苜蓿,不是随便选的。”
他指向屏幕上三种作物的基因图谱对比图,说道:“大豆是油料和蛋白的核心来源,国内每年进口近亿吨,对外依存度极高。绿豆是重要的杂粮作物,抗旱耐瘠,适合在边际土地上推广。紫花苜蓿是优质饲料,国内畜牧业对进口苜蓿的依赖度同样很高。这三种作物在月球的低重力和高辐射环境下种一季,基因表达会发生什么样的变化,地球上任何实验室都模拟不出来。航天员把种子带回来之后,我们在唐都的实验室里做全基因组测序,找出那些在月球环境下被激活的基因片段,再用基因编辑技术精准复制。这条路如果走通,未来国内的大豆亩产量有可能再上一个台阶。”
中科院一位研究农业生物的专家抬起头,推了推眼镜,目光里带着一种被点燃的兴奋。
她在来之前看过王东来关于太空育种的简要描述,以为只是这次任务的一个附带项目。
现在她才意识到这个“附带项目”背后是一整套从育种到推广的完整战略,选种、诱变、筛选、基因锁定、编辑复制、田间试验、区域推广,每一个环节都已经在唐都的实验室里跑过预研。
“量子通信!”
王东来指向屏幕上第三个板块,说道:“我们的量子纠缠分发终端已经在开拓者一号上完成了地月距离的初步测试,信号衰减和纠缠保真度都达到了设计指标。这次开拓者二号带上去的是升级版,纠缠分发速率提升了一个量级,抗干扰能力更强。如果这套系统在地月距离上跑通,下一步就是在更远的深空距离上验证,火星、小行星带、甚至更远。这是为未来的深空探测通信网络打底座的。没有量子通信,深空探测的数据回传就只能靠传统射频,带宽和延迟都会成为瓶颈。”
“材料科学!”
他指向第四个板块,介绍道:“月球的真空环境和极端温差是地球上任何实验室都无法同时复现的。我们这次在舱外暴露平台上放置了十七种合金样品和九种复合材料,让宇宙射线直接轰击。这些材料的辐照老化数据,对下一代航天器结构材料和核聚变装置的第一壁材料研发都是不可替代的基础数据。每一组数据的采集周期都经过了精确计算,航天员会按照任务时间表定期回收样品,封装后带回地面。”
他停顿了一下,调出最后一个板块,生物循环系统。
“我们这次要验证的不只是物理化学式的生命维持,而是一套简化的生物再生式闭环。航天员呼出的二氧化碳经过微藻生物反应器转化为氧气,尿
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