“没错,必须另辟蹊径。”
秦教授摸了摸后脑勺,强迫自己冷静下来。
随即盯着电子显微镜下那不断蠕动、变幻形态的菌体,脑海中闪过一个大胆的念头。
“既然无法从外部消灭它,能否从内部瓦解它?”
“就像病毒攻击细胞一样?”
自言自语中,回想起之前对蚀菌甲虫的研究。
甲虫的肠道菌群能分解孢子,其外壳黏液能中和酸性。
能否利用基因工程技术,改造一种对人体无害的工程菌或病毒,使其能够特异性识别并感染深渊霉菌,从内部破坏其细胞结构或干扰其能量代谢?
“或许可行。”
助手和几个科研人员微微点头。
秦教授沙哑着嗓子下令,“将所有关于深渊霉菌能量核心(宙斯魔方能量残留)的数据,与蚀菌甲虫的抗性基因序列进行比对分析。”
“我们要设计一种‘生物导弹’,精准靶向霉菌的能量节点。”
这是一个极其冒险的方向,成功率未知,且可能引发不可预知的生态风险。
但在常规手段几乎失效的绝境下,这是唯一可能带来突破的希望。
实验室里,基因测序仪、蛋白质合成仪全速运转,计算机模拟着无数种可能的基因编辑方案。
每一秒都至关重要。
与此同时。