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他身后的大屏幕亮起,展示着从最初的植物免疫受体研究,到如今的智能沉默弹头系统的完整发展历程。
许多年前,当我第一次在显微镜下看到植物与病原体的相互作用时,就被这种微观世界的战争深深吸引。”
“而到了今天,我们可以用‘方舟’超算模拟这场战争,用人工智能预测战局,用合成生物学改变战局。
这就是科学的进步,也是农业科学的未来。
聘任仪式后,陆时羡为全院师生上了院长第一课。
他没有准备复杂的ppt,而是带来了一片感染了稻瘟病的水稻叶片。
谁能告诉我,这片叶子上正在发生什么?陆时羡举起那片感染稻瘟病的水稻叶片,环视着台下充满朝气的面庞。
台下一位博士生起身回答:这是稻瘟病菌侵染后的典型病斑,正在发生超敏反应。
这位同学说得很对,这是超敏反应。
他温和地肯定道,随即话锋一转:但我想请大家思考一个更深层次的问题:为什么这片叶子宁愿选择死亡?
礼堂里陷入短暂的寂静,学生们面面相觑。
一位扎着马尾辫的女生怯生生地举手:是为了阻止病菌扩散吗?
接近了,但还不够深入。
陆时羡走到学生中间:让我们换个角度思考,这不是被动死亡,而是主动牺牲。”
“就像战场上士兵用身体堵住枪眼,这片叶子在用生命传递最重要的情报。
他示意助手打开投屏,病斑的微观结构在大屏幕中立体呈现。
看这里。
陆时羡指着病斑边缘的细胞:这些正在启动程序性死亡的细胞,实际上是在用最后的生命向整株植物发出精确的警报。
它们不仅告诉其他细胞敌人来了,更在传递敌人是谁用什么武器这样的关键信息。
一位研究生忍不住提问:院长,这种信息传递的分子机制是什么?
很好的问题。
陆时羡赞许地点头,这就是我们最初研究的起点。
植物通过特定的受体蛋白识别病原体,就像哨兵识别敌军的制服。
但更精妙的是后续的信号放大系统。
他切换投影,展示出钙离子信号在细胞间传递的动态模拟。
就像古长城上的烽火台,一个接一个地传递警报。
但植物的智慧在于,它不仅能传递简单的有敌人信号,还能通过信号的频率和强度,区分是小股流寇还是大军压境。
后排一位戴眼镜的男生举手:院长,我们现在能用技术手段干预这个过程吗?
这正是我想说的重点。
陆时羡眼中闪过兴奋的光芒,我们现在不仅能干预,还能重新设计这个过程。
比如,我们可以让警报系统更灵敏,在敌人刚露头时就发出预警;也可以增强防御工事,让细胞壁更坚固,甚至......
他停顿了一下,创造悬念:我们还可以给植物配备精确制导武器
在全场惊讶的目光中,他展示了智能沉默弹头的工作原理。
看,当传感器识别到特定病原体时,就会激活这个纳米级的,它只攻击病原体,完全不会伤及植物自身。
这就好比给每个细胞都配备了特种部队。
一位年轻教师提问:陆院长,这些技术离实际应用还有多远?
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