第74章 共生密码与潜伏的阴影

南沙总部的晨光带着海洋的湿润气息,穿透指挥大厅的穹顶时,主屏上正同步显示着两组截然不同的画面——左侧阿法尔三角区的甲烷浓度曲线已趋于平缓,淡蓝色的激活型封堵剂在裂缝中形成稳定的防护层,苏醒的微生物孢子正以肉眼可见的速度蔓延,将泄漏点彻底包裹;右侧南极冰下湖的观测画面里,黑色菌丝体的扩散已被温度调控和防御性蛋白抑制剂压制,发光微生物群落的核心区域重新焕发出柔和的荧光,如同被乌云暂时遮蔽后重现的星河。

苏晚站在操作台旁,指尖划过虚拟屏幕上的实时数据,眼底虽仍有掩不住的疲惫,却多了几分释然。经过近四十小时的连续奋战,两场突发危机终于暂时得到控制,但她清楚,这只是暂时的平息,而非真正的解决。

“阶段性总结会议的参会人员已全部就位,UNEP、各国科研团队及生态部门代表均已接入通讯频道。”林深调整着会议界面,将阿法尔三角区和南极的最新进展图置顶,“张云鹤团队和陈教授团队也准备好了专项报告,随时可以接入分享。”

苏晚点头,深吸一口气,按下了全员通讯键:“各位,感谢大家在过去两天的紧急支援与协同作战。目前,阿法尔三角区的甲烷泄漏已得到有效控制,南极冰下湖的黑色菌丝体扩散也已初步遏制。接下来,我们将围绕这两个核心事件,复盘经验、部署后续计划。”

话音刚落,主屏上便切入了张云鹤团队的实验室画面。实验台上,装有激活型封堵剂的培养皿正散发着淡淡的蓝光,张云鹤指着屏幕上的基因图谱,声音带着难掩的兴奋:“激活型封堵剂的实战效果远超预期。我们通过对比阿法尔三角区休眠孢子与龙旗热液区碳汇微生物的同源基因,发现了关键激活因子——一种特殊的热稳定蛋白。将其融入抗裂封堵剂后,不仅能唤醒孢子,还能促进它们快速繁殖,形成自主修复的生物膜。目前,孢子的甲烷转化率已达65%,且仍在持续提升,预计三天内可将空腔内的残余甲烷转化完毕。”

UNEP的安娜立刻提问:“这种激活型封堵剂是否适用于其他断裂带或泄漏场景?比如深海油气泄漏或火山周边的裂缝封堵。”

“完全适用。”张云鹤调出不同场景的模拟数据,“我们已完成深海高压、火山高温等极端环境的适配测试,封堵剂的稳定性和激活效率均能满足需求。后续我们将把技术方案标准化,联合各国企业进行量产,UNEP可协调分配至全球重点生态风险区域。”

此时,陈教授的影像接入会议,背景是南极观测站的隔离培养舱。屏幕上,黑色菌丝体被限制在特制的培养皿中,仍在试图缠绕周边的培养基,却因温度升高而显得活力不足。“关于黑色菌丝体,我们有了初步的研究结论。”陈教授的语气带着一丝凝重,“它的基因序列极为特殊,与已知微生物的同源性不足30%,更像是一种介于真菌和古菌之间的未知物种。其代谢方式非常独特,专门以发光微生物分泌的多糖物质为食,且能产生一种抑制其他微生物活性的毒素。”

他顿了顿,调出一组实验数据:“我们发现,黑色菌丝体对温度的耐受性存在明显阈值——12℃以上活性下降80%,但在0℃以下会进入快速繁殖期。更值得警惕的是,它的孢子具有极强的抗逆性,能在干燥、低温环境中休眠数年,一旦遇到适宜条件便会迅速复苏。目前,我们尚未找到能彻底消灭它的方法,只能通过温度调控和防御性蛋白进行临时抑制。”

大厅内一片寂静,各国代表纷纷陷入沉思。苏晚的眉头微微蹙起:“这种菌丝体的来源是什么?是自然演化的新物种,还是受到外部因素影响而变异产生的?”

“这正是我们目前无法确定的。”陈教授无奈地摇头,“我们对冰下湖的沉积层进行了采样分析,在深层沉积岩中也发现了少量休眠的菌丝体孢子,说明它并非近期出现,而是一直潜伏在南极冰下生态系统中。可能是由于全球气候变暖导致冰下湖温度微升,或是我们的探测活动干扰了当地的生态平衡,才让它开始活跃繁殖。”

“无论来源如何,我们必须尽快找到长效抑制方案。”苏晚的语气坚定,“南极冰下湖的发光微生物群落是全球重要的碳汇系统,一旦被彻底破坏,将对全球碳循环造成严重冲击。陈教授,我建议你团队与张云鹤团队深度合作,利用基因编辑技术,尝试改造发光微生物的多糖结构,让黑色菌丝体无法识别和吞噬;同时,筛选能抑制菌丝体生长的拮抗微生物,构建生态制衡系统。”

“我们已经开始着手了。”陈教授点头,“张云鹤团队已派来核心技术人员,我们正在对发光微生物进行基因改良,预计一周内可完成第一批改良样本的培养测试。”

会议进行到一半,埃塞俄比亚生态部代表突然传来紧急消息:“苏总,我们的地面团队在阿法尔三角区的隔离带外围,发现了一些异常的动物迁徙现象。大量的羚羊、野兔等食草动物正在向远离空腔的方向狂奔,甚至有游牧部落报告,夜间能听到地下传来微弱的轰鸣声,与之前的微型地震声音不同。”

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