但这仅仅是万里长征的第一步。
有了不育株,还需要找到能够恢复它生育能力的“恢复系”,以及能够保持它不育特性的“保持系”。这就是著名的“三系配套”难题。
为了加快育种的进程,西京的指令带着海量的资源砸向了南繁基地。
不仅是传统的杂交筛选。大西北的科技机器,开始运用当时世界上最前沿的、甚至带有一定危险性的手段来干预种子的基因。
距离南繁水田不远的一个山洞里,被改建成了一个绝密的特种实验室。
实验室的墙壁由厚达一米的铅块和重晶石混凝土浇筑而成。厚重的铁门上,印着鲜红的放射性警告标志。
这里没有阳光,只有冰冷的白炽灯。
从大西北核物理研究院紧急调来的一批年轻物理学家,正穿着厚重的防辐射服,操作着一台小型的钴-60放射源设备。
“准备放入第二批水稻种子样本。”主操作员看着防辐射玻璃后方的机械臂,下达指令。
年轻的物理学家小张,小心翼翼地将一盘从南繁基地送来的、经过初步杂交的优良水稻种子,放置在传送带上。
传送带缓缓移动,将种子送入了那个被称为“诱变室”的黑暗核心区。
在传统农业中,种子基因的突变是一个漫长且完全随机的自然过程,可能需要几百年甚至几千年才能碰巧出现一个有益的变异。
而在这里,大西北的科学家们,决定扮演上帝的角色。
“开启钴-60放射源防护罩。照射剂量设定为三千伦琴。照射时间四十五秒。”操作员按下红色的电钮。
在厚重的铅门后。
肉眼无法看见的高能伽马射线,如同无形的利剑,穿透了种子的表皮。
这些高能射线蛮横地打断了种子里dna分子的双螺旋结构,造成了碱基对的缺失、替换和重排。
这是一场在微观分子层面上进行的残酷轰炸。
四十五秒后,照射结束。
种子被传送带送出实验室。
它们的外表看起来没有任何变化,但在它们的细胞深处,基因的密码已经被彻底打乱。