历史

第30章基因研究(3 / 4)

在基因药剂刚研制出来后的几年,出现过好几例异常生物现象,这些生物吸收了基因实验室未经妥善处理的废料,得到飞速强化,很是引起了一番动乱。

自那以后人们才注重起基因药剂的销毁工作。

有了中等品质,林怀自然看不上这种劣等品质的药剂,要不是起初没有办法,这种药就算倒贴给他钱他都不喝。

丹药炼制结束,耗费的体力比以前稍有减少,精神暂时也很充沛,在休息了一会后林怀就开始对血液的研究。

他打算做完实验再吃丹药,突然暴增的力量一时半会可适应不了。

在做实验这种精密的事情上,一点小小的差错都会被放大,更别说这么大的失误了。

小心翼翼地取了一滴血样样本,滴在玻片上,林怀开始试验。

基因是一个非常复杂的内容,它存在于染色体上,并且在染色体上是呈线性排列,每条染色体只含有12个dna分子,每个dna分子上有多个基因,每个基因又含有成百上千个脱氧核苷酸。

由于不同基因的脱氧核糖核苷酸的排列顺序(碱基序列)不同,不同的基因就含有不同的遗传信息。

在浏览了一大半大学的知识后,林怀也算对这个世界各种主流技术有了一定的了解。

单从分辨率来讲,现在的扫描电镜可以达到3纳米(约30个原子的宽度),透射电镜达到03纳米(3个原子),使用原子力显微镜已经可以看到单个原子。

但显微镜并不能直接分辨出基因,因为组成基因的核苷酸是由多个原子组成的化学基团,电子显微镜不能区分其中不同的原子并准确确定其位置。

要想真正“看到”基因,需要专门的dna测序技术,不是直接拿显微镜去看那么简单,所以目前大多都是用间接观测的方法。

想到这,林怀对这个世界的科研人员有了浓浓的佩服之情。

在硬件设备和软件设备均低下的情况下,他们仍然能够另辟蹊径,巧妙的避开技术壁垒,取得基因方面的伟大成就。

甚至连克隆这种高层次的技术都能开始触及。

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