茶的油茶苗。”
“几万亩?”张成栋非常震惊:“老板,如果要组培这么多苗,我担心实验室那一片的苗圃不够用。”
江淼早预料到了这种情况:“我知道,昨天已经吩咐农业种植事业部,在南湖村靠近水库那一边,租了三百亩山坡作为育苗苗圃,你尽管育苗即可。”
“原来如此,那我就没有问题了。”张成栋并没有太过于好奇老板为什么要大规模生产油茶苗。
吩咐了这件事之后,江淼再次回到自己专属实验室。
看着陈列架上,那一排排转基因异木苗,已经嫁接上了不少榴莲老枝的枝条。
通过鉴定面板,可以一览无遗地看到这些转基因异木和榴莲老枝的嫁接情况。
【…排异程度37.66%…异木基因片段3624与榴莲基因片段557存在冲突,会导致榴莲从异木获得微量元素镁的效率下降86.74%…】
【…排异反应7.68%…异木基因片段1208与榴莲基因片段441存在冲突,会导致榴莲大量分泌苦涩化学成分,从而影响榴莲果肉口感…】
【…排异反应0.82%…异木基因片段1141与榴莲基因片段3409存在冲突,会导致异木铁元素被榴莲掠夺…】
超过60种类型的转基因异木,和榴莲老枝嫁接之后,出现了各种各样的情况。
这些转基因异木苗,经过了一次次的迭代调整,其基因和榴莲基因之间,已经变得越来越融洽。
目前排异反应最小一种转基因异木,和榴莲老枝嫁接结合之后,两者的排异反应通常在0.75~0.94%之间。
这种和榴莲排异反应最小的转基因异木,和正常美丽异木之间的嫁接排异反应,则在0.012~0.037%之间。
按照江淼目前看到的情况,这种转基因异木已经可以投入使用了。
因为他发现,接下来再怎么调整基因,转基因异木和榴莲之间的排异反应都无法彻底消除,除非愿意牺牲一部分转基因异木的功能,不然是无法彻底消除排异反应的。
而牺牲一部分转基因异木的功能,显然与江淼研究转基因异木的目的相背。
更何况,这一部分排异反应又不是不可以解决。
就像他手上这一株转基因异木,两者排异反应的后果,会导致转基因异木细胞和榴莲树细胞接触的位置,光合作用下降32%左右。
问题是嫁接位置的细胞,很少参与光合作用,这相当于没有副作用。
他将这一株转基因异木命名为“海王”,意思就是来者不拒、精力充沛、脚踏两只船等。
在海王转基因异木的基因序列之中,被江淼赋予了各种各样的功能。
这些功能总结起来,可以分为4个体系,分别是:
免疫嫁接系。
高效积累系。
自我绝育系。
成分过滤系。
其中免疫嫁接系的核心功能,就是为了减少嫁接之后的排异反应,提升嫁接成功率。
高效积累系的基因片段,其功能集中在提升叶片的光合作用效率、增加能量和养分储备、让叶片减少水分蒸发、冬天时维持常绿状态、高效