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對於所謂的基因嵌合蛋白,黃修遠自然知道,在未來這種蛋白有一個舉世聞名的名字——x突變蛋白。
“你們做了嵌合蛋白的動物實驗,有沒有發現什麼?”
周經緯有些激動的回道:“有,有幾個發現。”
說完他就拿出一個特製的平板,上麵有一個≠標誌,黃修遠立刻知道,這是平板是一個不能無線連接的單純儲存器,主要用於保密級彆比較高的資料儲存。
周經緯在平板上,找出一份加密文件:“黃院士,這就是我們的發現。”
仔細瀏覽了一遍,黃修遠陷入了沉思之中。
其實這幾個發現,他一清二楚,畢竟後世瑪爾斯真菌在全球大流行,造成不可磨滅的悲劇,當時的人類早就摸清楚了該真菌的很多情況。
嵌合蛋白的插入數量,通常和染色體數量有關係,一般一對染色體被插入的嵌合蛋白數量,不會超過6個。
或者說,一旦嵌合蛋白插入太多,那就不是促進宿主基因變異了,而是促進宿主基因崩潰。
其實這也是初代熒惑真菌的劇毒性來源之一,嵌合蛋白強行插入基因序列中,如果插入數量超過6個,基因序列很容易崩潰。
更加黃修遠記憶中的數據,初代熒惑真菌分泌的嵌合蛋白,插入染色體的數量,一般在12~30個左右。
這個階段的熒惑真菌,致死率高達65~75,一部分幸存者體內的單對染色體中,被插入的嵌合蛋白,通常是12~18個左右
而周經緯團隊經過幾十代的培育篩選,已經將嵌合蛋白對單對染色體的插入數量,壓低到4~8個,目前處於相對安全的階段。
當然,這個數量雖然不會立刻致命,但基因突變卻足以讓宿主生不如死。
更何況,熒惑真菌讓宿主基因突變,可不是為了讓宿主進化,看起來很多宿主都獲得了“強化”,實際上這是幸存者偏差。
那麼無法適應環境,或者不夠強大的突變體,都領盒飯了,剩下的自然顯得強大。
熒惑真菌改造宿主,僅僅是為了繁衍生息,將自己的基因遺傳下去。
最後表現出共生模式,那也是因為不能共生的宿主都完蛋了,剩下的自然就是共生的。
“經緯,你們發現大蒜素可以抑製熒惑真菌的快速繁殖,這裡可以深入研究一下。”黃修遠提點道。
周經緯一愣,隨即回道:“大蒜素?可以,我會組織一個小組,專門跟進這方麵。”
雖然不知道黃修遠為什麼看中大蒜素,但是直覺告訴他,大蒜素值得深入挖掘。
其實在獲得熒惑真菌後,實驗室就做了大量抗真菌藥物的測試,希望可以找出治療或者對抗熒惑真菌的藥物。
在一係列藥物中,大蒜素的滅殺效果一般般,抑製效果也隻是中上水平,比大蒜素更加強的藥物不在少數。
黃修遠對此一清二楚,但他卻知道,平平無奇的大蒜素,其實是壓製熒惑真菌的關鍵,後世甚至開發了大蒜素—ke24,這種高效真菌抑製劑。
之所以說大蒜素,而是不是其他抗真菌藥物,主要是熒惑真菌的突變速度太快,不用半年耐藥性就會大增,其他藥物很快就會失去效果。
反倒是一直平平無奇的大蒜素,可以長期維持抑製效果,不容易出現耐藥性。