「按照這個思路進展沒什麼問題,但是總感覺有點不對勁。」陳瀟提出了自己的看法,「按照各個發動機的尺寸來確定旋風菌的大小,有點離譜。」
看到屈萍露出疑惑的表情,他進一步解釋道:「這麼說吧,發動機這樣的東西在不同的交通工具上都是大小不一樣的。
即便是摩托車也有不同的訴求,不同的排量,又如何能一一滿足?
況且,還有數不清的設備,結構,我們都無法一一滿足,旋風菌難道要為了每一種設備準備不同的尺寸?」
「確實不能,那我們該怎麼辦?」
「這個還不能說,我們得先看看能研究到什麼程度,先把旋風菌的每一個部分研究透徹後再說吧。」
這天之後,陳瀟就對屈萍的實驗項目上心了,乾脆在宿舍住了下來。
屈萍這邊不再沉迷於如何提升旋風菌的體積和鞭毛的轉速,這玩意現在已經遠超人類所能達到的極限,如何最大程度的轉化這些性能才是最大的現實意義。
團隊們開始解構旋風菌的結構,對於每一個結構是有什麼樣的基因都進行了準確的界定。
反正都是蛋白質,分解就完事了。
進展非常的快,一個個結構都已經被解析清楚,那麼下一步該如何呢?
陳瀟此時已經思考了好些天,心裏面有了更為完善的打算。
「我們如果繼續培養旋風菌,已經沒有多大的意義,我們無法突破細菌本身的生物禁錮,就好像人類怎麼長都長不到大象那個級別。」
「那為何我們能培養這麼大的旋風菌?」
「可能是因為細菌本身的極限就包含了旋風菌的大小。
所以我想說,旋風菌無法培養到一米,即便真的能做到這個程度,也不知道要改多少代的基因,我們時間來不及。
這段時間你們不斷解析旋風菌的結構,得到了旋風菌內部的傳導方式,下面我們就根據這樣的原理來還原這套鞭毛系統,看看能還原多少。
把數據共享給製造部門,我們要進入實操環節了。」陳瀟把接下來的想法跟屈萍簡單的交代了下。
陳瀟知道旋風菌肯定搞不出一兩米的直徑直接取代人類的發動機或者設備,那就學習它們的傳動方式吧。
這也不是心血來潮,根據研究,細菌吃了能量塊做功,跟發動機直接燒了能量塊沒什麼兩樣,甚至後者還更加的直接。既然如此,那為何細菌的轉化能量如此高效,人類的發動機如此低效?問題很可能出在傳動方式上面。
不是說消化方式就完全排除了可能,也有可能是因為細菌消化能量塊比發動機更快,耗時更短,所以最短時間爆發出最大的功率。但這都是後面的事情,現在主攻傳動方式,這條路走不通了再找能量利用的形式。
屈萍團隊對每一個結構都進行了解析,知道了基因,也看到了傳動方式,下一步就是通過生物培養的方式把這些零部件造出來,然後再組裝起來。
這是在搞類鞭毛的超大生物發動機,每一個都可以單獨培養,然後集合組裝。
雖然是用無數生物體細胞構成的部件,但確實不是生物體,沒有生命,卻仍可能有一定的生物特徵。能做到程度,還得看時間。
這邊有了理論,那邊立馬進入了實際生產環節,剛一面世,就立馬把能源利用率提升了一倍,達到了驚人的80%!
這還只是剛出來,沒有進行精心調試的粗糙產品而已!至於傳動效率這一塊,更是不知道提升了多少。由此可見,細菌鞭毛的傳動方式究竟有多麼的合理!
兩邊的人員全都驚呆了。
「這個世界上最厲害的發明家不是人類,而是大自然,這樣的精密的結構人類根本無法想像,也就無從生產!」
「如果不是旋風菌足夠大,我們或許還沒能這麼容易就破解裏面的內容,真是期待,是不是旋風菌更大一點的話,我們就能收穫更多結構的秘密。」