让海洋大量吸收CO2
为了减少全球温室气体CO2 , 科学家正在考虑用占地球表面70%的海洋来固化CO2的生物修复办法 。 海洋中的植物、浮游生物可吸收大气中大量的CO2 。 但是 。 仅因生长所必须的“铁质”不足 , 致使植物、浮游生物不能正常存在的海洋面积约占10% , 即大约为3600万平方千米 , 比亚洲大陆还要大 。 如果在这些海域播撒铁 , 繁殖植物、浮游生物 , 通过它们的光合作用来吸收CO2 , 就相当于增加了陆地上的植物 。 这样做实际上是增强了大海原来特有的自然治愈力 , 所以对环境也是有利的 。
以美国为主 , 自1993年起在加拉帕戈斯群岛海面上进行实验 。 科学家从船上撒下铁 , 用飞机和卫星监测 , 结果发现 , 确实引起植物、浮游生物的增加 , 海水中所含的CO2量也减少了 。 另外 , 科学家还将煤灰或焚烧灰做成块状 , 撒上微细藻类和营养盐 , 把它漂浮在海上做吸收CO2的实验 。 这么做不但有效地固化CO2 , 而且微细藻类作为副产品还可制成紫外线吸收剂或回收农药等有用物质 。 海洋可称是未知微生物、基因的宝库 , 专家正进行各种有用基因的探寻 。 构建海洋的生物修复系统 , 让海洋重新获得特有的自净化能力 , 防止大海污染恶化 , 让大海回复到应有的状态是非常重要的 。
制造超级微生物
目前科学家正把基因工程制造的超级微生物用于生物修复的研究 。
超级微生物的开发 , 首先从多氯化联苯分解菌开始 。 多氯化联苯是非常稳定的化合物 , 之前科学家没有发现能够分解多氯化联苯的微生物 , 后来才发现吃联苯的菌也可以分解多氯化联苯 。
美国和日本使用各自发现的两种多氯化联苯分解菌进行基因操作 。 用所谓“DNA倒换”方法使这些分解菌的基因彼此发生关系 。 使其进化 。 多氯化联苯在氯制备理论上能制造209种化合物 。 被发现的两种分解菌的酶有95%相似 , 但各自能够分解的多氯化联苯化合物不同 。
取出两个分解菌的基因 , 用PCR(聚合酶链反应)方法繁殖 , 首先各自通过酶将基因链拆开 , 然后再用PCR繁殖 。 这时放入被称之为“引子”的DNA断片 , 断片被连接 , 两个基因被混合 , 其次为了放大基因的全长 , 放入“引子”再度进行PCR 。 在混合的基因中 , 把能力强的超基因与原先多氯化联苯分解菌的基因交换 , 制成超级微生物 。
制成的微生物对多氯化联苯的分解能力远远超过原来的分解菌 。 科学家还用所谓“分子模拟实验”方法预测分解酶的构造 , 能够把仅与多氯化联苯分解有关的氨基酸更改 。 由此 , 甚至还能育出分解二日恶英和甲苯的分解菌 。 而在此前 , 这两种物质是无法分解的 。
【地球天然的“清道夫”它在地球诞生之初就存在于这个地球了!】科学家还进行高效分解三氯乙烯的超级微生物的开发 , 以及三氯乙烯分解菌的育种研究 。 就实用化来说 , 如果使用自然界的微生物当然也行 。 但是在人们追求高效率的今天 , 将需要更强的分解菌 。 地球的未来 , 或许就是这些微生物的天下 。
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