七零之农学大佬第48节(1 / 2)
每种处理时间严格控制,强度参考西北气候极端值设定下限。我们需要最精密的设备来瞬间实现和解除这种冲击。”
“还有一个问题…我们实验就算冲击处理成功,幼苗成功存活,后续的抗病性测试中,是否也需要加入一点异常元素?
比如,在接种前后,给予一个轻微的环境波动,看看冲击处理过的苗和对照苗,对这个波动下的反应是否不同?这或许更能模拟田间不稳定的环境。”
“孟师兄说的很有道理!我们可以在接种后几天,给所有幼苗施加一个统一的、轻微的、非致病的环境波动,作为诱发因子,观察病情发展是否会因此产生分化。”林听淮眼睛一亮。
在大家集思广益的探讨之下,计划迅速成型。
这次,实验的目标不再仅仅是寻找抗病性差异,而是寻找抗病稳定性的差异或者说是对环境波动的响应差异。这更加贴近不稳定的本质。
会议结束后,协作小组立即行动了起来,为这次简易但关键的实验做准备,他们调用了所里最精密的快速变温变湿设备。
做好准备后,他们小心翼翼地将剩下的种子无比珍重地种下,等待那个关键的冲击时刻。
当种子吸胀完成,胚根即将突破种皮时,实验开始了。
“冷冲击组准备,温度在30分钟内从20度降至2度,速度要快,湿度同步降至40%,维持4小时,然后30分钟内恢复标准条件。”
“热旱冲击组准备,温度在30分钟内从20度升至38度,时间波动尽量和上一组一致,湿度降至30%,维持4小时,恢复。”
林听淮紧张地盯着设备屏幕上的曲线。其他人则守在培养箱外,透过观察窗,观察那些微小生命正在经历的剧变。
实验处理结束后的第四天清晨,这本应该是种子正常破土、展示生命力的时刻
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