藻間探秘:實驗室裡的海風密碼
清晨的陽光透過實驗室的窗戶,斜斜地落在培養皿上。葉知瀾剛走進門,就快步湊到實驗臺前——昨天設定的光照對照組裡,接受自然光照模擬的藻類正泛著鮮活的綠光,藻體舒展得比人工光照組飽滿許多,連營養液都透著淡淡的綠。
“活性資料出來了。”蕭凡端著檢測儀走過來,螢幕上的數值讓兩人眼前一亮,“模擬日出日落光照組的活性指數95%,比恆定人工光照組高出32%,晝夜溫差加上光照變化,果然是關鍵。”他把檢測儀放在桌上,指著培養皿裡的藻體,“你看,它們的細胞壁更厚實,細胞質流動也更活躍,像是在‘儲存能量’。”
葉知瀾拿出顯微鏡,小心翼翼地取了少量藻類樣本放在載玻片上。調好焦距後,她忽然“呀”了一聲:“蕭凡,你快來看!藻體細胞裡有很多透明的小顆粒,之前沒注意到。”蕭凡湊過來,透過目鏡能清晰看到,藻體細胞內分佈著細密的顆粒,在光線下微微反光。“難道是儲存的營養物質?”他皺著眉思考,“或者是與光合作用相關的特殊結構?”
兩人立刻分工,葉知瀾負責查閱文獻,尋找類似的藻體細胞結構記錄;蕭凡則準備染色劑,嘗試透過染色觀察顆粒的成分。實驗室裡很快只剩下鍵盤敲擊聲和試劑瓶碰撞的輕響,窗外的海浪聲偶爾飄進來,像在為他們的探索伴奏。
“找到了!”葉知瀾突然抬頭,眼裡滿是興奮,“文獻裡提到一種深海藻類,細胞內會儲存‘類胡蘿蔔素顆粒’,能幫助吸收特定波長的光線,提升光合作用效率。咱們發現的顆粒,說不定就是類似的物質!”她把平板遞給蕭凡,螢幕上的文獻配圖與顯微鏡下的景象高度相似。
蕭凡接過平板,快速瀏覽文獻內容,隨即點頭:“很有可能!如果真是這樣,就能解釋為什麼它們在自然光照下活性更高——這些顆粒能更高效地利用日出日落時的弱光,還有正午的強光。”他拿起染色劑,“咱們現在就染色,確認顆粒成分,要是能驗證這個猜想,研究又能往前邁一大步。”
染色過程需要耐心,葉知瀾坐在實驗臺前,目不轉睛地盯著載玻片。蕭凡站在她身邊,手裡拿著計時器,時不時提醒她調整染色時間。“好了,現在沖洗。”蕭凡輕聲說,葉知瀾小心地用生理鹽水沖洗載玻片,再放到顯微鏡下。
這一次,透過目鏡,原本透明的顆粒變成了橙紅色——正是類胡蘿蔔素染色後的特徵色。“成功了!”葉知瀾激動地站起來,差點碰倒手邊的試劑瓶,“真的是類胡蘿蔔素顆粒!”蕭凡也露出笑容,拿出筆記本飛快記錄:“這是咱們的重要發現,得在報告裡重點寫。”
兩人正沉浸在喜悅中,實驗室的門被推開,李叔探進頭來:“小葉,小蕭,張教授寄的汙染物試劑到了,我給你們放門口了。”“謝謝您李叔!”葉知瀾趕緊跑過去,看著門口的紙箱,眼裡滿是期待——淨化海水實驗終於能開始了。
拆開紙箱,裡面整齊地放著三瓶不同濃度的汙染物樣本,分別標註著“石油類汙染物”“重金屬鎘”“氮磷化合物”,還有詳細的濃度說明和實驗操作指南。“張教授考慮得真周全。”蕭凡拿起一瓶試劑,對著光看了看,“咱們先做預實驗,確定藻類的耐受濃度,再正式開始淨化測試。”
葉知瀾點點頭,立刻準備無菌培養瓶,將不同濃度的汙染物樣本分別加入海水培養基中,再接入等量的新型藻類。“每個濃度設定三個重複組,還有一個空白對照組。”她一邊操作一邊說,“培養溫度控制在25℃,光照模擬自然晝夜變化,每天檢測汙染物濃度和藻類活性。”
蕭凡在一旁除錯汙染物濃度檢測儀,確保儀器處於最佳狀態。“預實驗大概需要三天出結果。”他看著培養瓶上的標籤,“這三天咱們可以同時研究類胡蘿蔔素顆粒的功能,比如測定不同光照下顆粒的含量變化。”
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