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而陈延森则待在橙子生物的研中心,忙着推进大豆基因改良项目。
他通过分子标记辅助选择技术,培育上层叶片直立、中下层叶片平展的理想冠层,确保阳光能穿透至冠层底部。
同时引入与细胞分裂素合成相关的IpT基因,打造持绿性状,让叶片在籽粒灌浆后期仍能保持高效光合作用,防止早衰。
最核心的突破点,还是将c4光合作用的关键基因导入大豆中,构建c4作物特有的高效光合循环。
在这方面,陈延森有级稻2ooo的研经验,做起来自然得心应手。
这时,孙佳凝递过来一份数据报告:“老板,导入IpT基因的实验组,叶片持绿期比对照组延长了23天,光合效率提升了17%。”
陈延森接过文件匆匆扫了一眼,报告中的叶片横切图显示,维管束鞘细胞排列紧密,与叶肉细胞形成了独特的花环状结构。
这正是c4植物高效光合的典型特征!
“继续监测氮素利用率和抗逆性数据,这周安排盆栽试验,模拟干旱环境。”
陈延森思索片刻后吩咐道。
“好的老板。”
孙佳凝点头应下。
她从未对陈延森提出的研究方向产生过质疑,因为每一次实践都证明,他的判断始终是正确的。
随后,盆栽试验在人工气候室正式启动。
模拟干旱季节的环境参数被精准设定:日均温32摄氏度,相对湿度25%,仅在第15天和第3o天时,给予少量补水,模拟晨露凝结的自然条件。
试验一开始,c4化的大豆幼苗就展现出了极强的适应性,叶片始终保持翠绿,根系在干燥土壤中不断延伸。
而普通大豆则早已叶片黄,生长陷入停滞。
由此可见,橙子生物培养的To代植株,在抗旱性能上,远同类的基因大豆种子。
接下来几天,陈延森上午待在橙子生物的实验室内紧盯试验进展,下午则远程查阅云鲲航天在动机和卫星技术上的推进数据。
双线并行,牢牢掌控着集团内部的几项关键研究。
他很清楚,只要能把大豆c4化,就能打破原有物种的产量上限,也相当于解开了基因枷锁。
此时,大豆的亩产重量不过才2oo到3oo公斤,若是能突破1ooo公斤,就算自己不种,每年光卖第一代杂交豆种,最低都能赚1oo亿美币。
三到四倍的产量,足以改变当前世界的农化行业格局。
在国内,橙子农牧科技有华粮挡路,但在阿比西尼亚可是森联集团说了算。
当三月即将结束时,级稻2ooo的T1代植株,也在哈姆拉州的梅特马郊区开始生根芽。
第一批从庐州、深城手机工厂抽调的骨干,也已陆续到达杜姆卡。
孙海洋和姚鑫混在人群中,隔着一层玻璃,认真观察着不远处的这座城市。
建筑风格极为混搭,一半偏欧式,一半偏中式。
在市郊的马路两边,分布着许多两三层的独栋别墅。
本章完
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