重生1999:開啟黑科技時代 第448節
但是從實驗室拿出的檢驗數據來看,這三處所有的菌落已經全部死亡。 實驗室立刻打電話給屈萍,告知了相關的情況,并且通過治療中心的內網,將相關的檢驗報告發給屈萍看。 屈萍一看實驗數據,就發現了聯合菌落死亡的原因——餓死的。 怎么會餓死? 屈萍立刻請陳瀟過來查看。 陳瀟說道:“菌落完成新陳代謝,有三個十分重要的東西?!?/br> “一個是碳源,一個是培養液,另一個就是能量?!?/br> 培養液就不說了,治療中心肯定是按照cao作規范嚴格的添加培養液。 “碳源的來源很簡單,就是血液之中帶出來的二氧化碳以及其化合物?!?/br> “在我們改良聯合菌落之前,聯合菌落代謝的能量主要是來自于陽光?!?/br> “但是因為菌落要移植在人體內部,所以我們對菌落進行了基因編輯,改變了其獲得能力的辦法,讓其直接從電能之中獲取代謝的能量?!?/br> 陳瀟的思維嚴密而謹慎,他的分析十分的準確。 陳瀟說道:“如果菌落死亡,那么只有兩個原因?!?/br> “一個就是血液中的二氧化碳進入不到菌落的培養體中,第二個就是我們的小型電泵沒有電了?!?/br> 陳瀟又詳細地分析道:“但是在前幾天,丁康的狀態是非常好的,今天是突然發生了這種事情?!?/br> “很有可能就是電泵沒有電了?!?/br> 陳瀟立刻吩咐實驗室說道:“檢查電泵?!?/br> 供給菌落代謝的電泵,這種電泵的設計原理和心臟起搏器的差不多,能夠為菌落的代謝提供能量。 當然如果不充電,這種能量是會消耗殆盡的。 按照一名成年人每天需要0.5公斤到0.75公斤的氧氣來計算,也就是需要500升左右。 單純依靠電池的電量,是肯定沒有辦法滿足菌落代謝所需要的電量。 因此在電池的設計上,長天科技也是有所考慮的。 用于供給菌落代謝的電池是可以充放電的。 其中充電的過程,主要是利用人體的一些能量完成充電。 比如人體的熱能,又比如血液循環時所產生的動能。 電池的體積不能夠太大,所以電池安裝的位置是有講究的,而且其體積大小和轉化人體內部能量的效率也是有講究的。 在長天科技的設計之下,這種電池的壽命高達30年以上,對于很多患者而言,其實一輩子都不用更換。 丁康長時間沒有吃飯。 這就讓身體的能量陷入了一個死循環,沒有外界的補充。 身體產生的能量有一部分被電池吸收,供給給菌落代謝。 菌落在一起之后的能量物質有被身體所吸收,然后其中的一部分又被電池吸收提供給菌落。 這種循環從表面上來看好像是患者不用吃東西,菌落直接就能夠給身體提供能量。 但是菌落的能量從哪里來? 絕對不可能憑空。 當這種能量平衡失去之后,電池消耗殆盡,那么菌落當然會死亡。 果然陳瀟這邊剛剛分析完畢,實驗組就已經把事情調查清楚。 丁康體內的電池的確已經耗盡,電池沒有辦法給聯合菌落供電,聯合菌落就沒有辦法依靠電能完成新陳代謝。 只要電池的能量平衡一打破,那么菌落死亡是在短時間的事情。 所以才會發生早上這樣的突發事件。 針對電池,難道重癥中心沒有任何預案嗎? 當然有。 所以陳瀟才問過,患者這幾天吃過飯沒有? 得到的答案是,患者沒有口味,但是家屬認為不可能手術一周,什么東西都不吃。 所以患者是吃過東西的。 那么為什么吃過東西還會讓電池失去能量平衡呢? 無論是陳瀟的推斷還是實驗室的論證。 最后都得到了同一個原因。 那就是聯合菌落的進化。 在以前,聯合菌落是不需要向人體提供能量的。 它只需要滿足自身代謝的能量,并且提供足夠的氧氣即可。 但是現在,因為多種原因,聯合菌落和人體血液系統連接在一起,形成了一個完整的雙向影響的能量系統。 進化之后的聯合菌落,對于電池電量的消耗也是以前的好幾倍。 也是這種原因導致了能量失衡。 要解決這個問題其實很簡單。 立刻讓實驗室評估出每立方厘米菌落代謝所需要的電能。 然后讓實驗室依靠這種消耗電能做出相應規格的電池。 能夠保證能量平衡的電池做好以后,重新給患者進行聯合菌落移植,那么患者的情況就會變得安全。 很快實驗室就拿出了解決方案,并且在5天之后,為丁康完成了新的聯合菌落移植手術。 撤掉人工肺以后,今天無論是血糖還是血氧飽和度,都已經完全正常。 經過幾天的恢復之后,丁康再一次從死里逃生。 這一次丁康覺得自己的整個身體狀況要比前一次舒服多了。 雖然他依舊沒有胃口,但是在醫生的叮囑之下,還是每天有規律地進食。 丁康給長天科技生命醫學和實驗室帶來的影響非常大。 陳瀟手中的論文,只有全部的推導出來。 因為目前聯合菌落至少有四種研究方向。 第1種就是為人體提供充足數量的氧氣,以保證身體的血氧飽和度正常,也能夠保證用戶在正常的生活學習或者是運動時不會缺氧。 第2種研究方向就是,進化之后的聯合菌落,能夠分泌出人體所必需的營養物質以及能量物質。 這絕對是在人類生物醫學史上最新的研究方向。 按照丁康目前的表現,陳瀟設想。要是能夠在丁康的體內移植擁有可調節功率和無線供電的核電池,并且為聯合菌落提供足夠的培養液。 那么在丁康體內很有可能能夠形成一個完美的生物能量閉環。 電能和培養液就能夠供給丁康正常的生命體征。 丁康在今后的人生之中,就完全可以不用吃飯。 進一步的對聯合菌落進行研究。 如果聯合菌落的代謝產物之中,還能夠包含足夠數量的水分。 那么這下好了,丁康都不用喝水了。 這一種運用的意義非常的廣大,特別是在科研領域。 如此以來人類只需要帶很少的物資,就能夠進行長時間的無補給旅行。 此外長天科技完全能夠重新改良聯合菌落,利用非電能版本的菌種。 非電能的版本的菌種是能夠利用陽光進行光合作用的。 在光合作用之下,其有機物的合成效率是普通植物的數倍。 這在農作物領域也是有相當大的發展潛力。 在戰爭特別是航空航天以及星際探索上,也是絕對有應用潛力的。 第3個方向,就是聯合菌落能夠平穩的調節血糖。 這種研究方向就更不用說了,身后擁有的是價值千億的市場。 第4個研究方向就是能量。 如果聯合菌落代謝的產物能夠使人體所必需的物質包括營養物和能量物質。 那么是否能可以將聯合菌落單獨培養,從其代謝產物之中提取這些物質。 這些物質是否能夠代替食物? 如果能夠取代糧食在地球上的作用。 這種研究方向對糧食缺乏的國家,對保證國家糧食供應多元化也是十分有利的。 陳瀟詳細的梳理了聯合菌落的一些技術指標和課題方向。 每種研究方向,都能夠改變整個人類醫學生物史的發展方向。 將這一些寫研究方向交給屈萍之后。 陳瀟拍了拍屈萍的肩膀說道:“生命醫學和生物實驗室十分的重要,后面的時間你要有得忙了?!?/br> 對屈萍而言,任何一次挑戰都是實驗室進步的動力。 如果能夠將聯合菌落完美地應用在糖尿病患者身上,那么屈萍和他的團隊,必定將名垂青史。 是否賺錢對區別而言已經不重要了,能夠改變人類相關醫學行業對某種疾病的治療方式。 這種誘惑力要比單純的賺錢更為吸引人。 屈萍開玩笑說道:“沒有想到剛剛還是咱們的福星??!”