“分析目前酵母菌的品質。”


    【優良酵母菌占比64%,劣質酵母菌占比31%,有害酵母菌占比5%】


    陳誠心裏一驚,同時也找到了問題所在。


    “這個品種的酵母菌在繁殖幾代過後,變異的數量太多,影響了啤酒的口感。”陳誠率先下了這個結論。


    學過中學生物的都知道,有性繁殖比無性繁殖更容易發生基因變化。


    無性繁殖通過有絲分裂或無絲分裂,可以理解為是對上一代基因的複製,最大限度地保留了上一代dna的全部特征,產生變異的可能性很小。


    如果在dna複製時出錯,那叫基因突變。


    有性繁殖有兩性生殖細胞結合的過程,dna的分裂和重新組合過程,這種基因重組的方式本身就是父本和母本的基因重新組合的過程,後代的基因自然都會發生變化。


    而在生產啤酒的過程中,為了保證啤酒的口感品質穩定,肯定是需要酵母菌的基因越穩定越好。


    因此,要極力避免酵母菌發生有性繁殖。


    而酵母菌的四種繁殖方式種,芽殖、裂殖、芽裂都屬於是無性繁殖,就隻有孢子屬於有性繁殖。


    所以陳誠覺得,問題肯定都出在酵母菌的孢子繁殖上。


    原本篩選出來的100%的母本酵母菌,幾代繁殖之後竟然劣質酵母菌占比超過了30%。


    到底是什麽原因造成的?


    酵母菌的孢子增殖是在酵母菌營養不良的情況下才會大麵積發生。


    整個模擬過程,超級計算機都是用的最標準的空氣和溫度控製,而且電腦模擬又不可能出現機械故障。


    為什麽會出現這種狀況?


    陳誠點開了超級計算機的模擬過程,重新播放了一遍。


    這次,他用特殊試劑給酵母菌做了標記,如果它出現了孢子增殖,那陳誠會很明顯觀察到。


    果然隨著酵母菌的不斷繁殖,孢子增殖產生的酵母菌數量越來越多。


    “停!”陳誠大喊了一聲。


    他從模擬的虛擬3d圖像中,挑出了一個具有孢子增殖前兆的酵母菌,然後放大,仔細觀察了起來。


    這個酵母菌明顯體積更小,細胞裏麵的其他結構看起來也更弱小。


    總之就是病懨懨的感覺。


    “這就算是營養不良嗎?”


    陳誠疑惑著往後麵播放模擬過程,並降低了播放速度。


    然後他發現,這個營養不良的酵母菌菌體來源還是孢子繁殖。


    “這就很奇怪了。”


    陳誠放大觀察窗口,繼續往迴倒放。


    很快,他找到了原因。


    從最開始的某兩個酵母菌開始孢子繁殖後,它們的後代就呈現除了營養不良的個體特征。


    然後這些營養不良的酵母菌開始大範圍地孢子增殖,越來越多。


    而他注意到,此時整個麥芽溶液裏麵各項數據都是正常的。


    也就是說並不是環境因素造成了它們的營養不良,而是它們本身的基因。


    為什麽會這樣?


    陳誠疑惑地挑出一個營養不良的酵母菌細胞,然後調出了它的基因信息,與正常的酵母菌基因進行對比。


    係統很快就給出了兩者不同的基因序列段,並標識出來,這個基因片段影響的是酵母菌的營養物質吸收。


    結論很明顯了。


    酵母菌在進行孢子有性繁殖的過程中,由於兩者基因重組,反而容易造成隱性的營養不良基因表達。


    “這...”


    “那就隻能讓它們不再有性繁殖了?”


    陳誠覺得有些不地道,人家兩個小細胞相親相愛,自己卻隻能手起刀落,斬斷它們的‘情緣’。


    還好它們隻是沒有感情的單細胞生物。


    陳誠安慰地想。


    現在有兩個方案擺在陳誠麵前。


    一是編輯這個品種的酵母菌的基因,徹底移除它的營養不良的隱性基因。


    這樣一來,即便它在繁殖過程中再發生孢子繁殖,也不會出現營養不良的後代。


    二是改良酵母菌的基因,徹底讓它失去孢子增殖這種繁殖方式。反正這個方式也是基因控製的,直接一個delete,輕鬆簡便。


    隻要它不能有性繁殖了,那就更不可能產生營養不良的後代了。


    這叫永絕後患。


    陳誠並沒有盲目地選擇一種方案,而是直接讓超級計算機開始模擬,用模擬結果來決定技術路線。


    很快,兩種方案的結果出來了。


    【方案一,剔除營養不良基因表達:經過十代繁殖,優良品質酵母菌含量占比78%,不良品質酵母菌占比20%,失活酵母菌占比2%】


    【方案二,剔除酵母菌孢子增殖基因表達:經過十代繁殖,優良品質酵母菌含量占比89%,不良占比9%,失活占比2%】


    孰優孰劣一眼便知。


    但陳誠要搞懂差異的原因。


    “為什麽剔除了營養不良基因表達後,還是會有這麽多不良品質酵母菌出現?”


    【在有性繁殖中,後代出現了除營養不良以外的其他不良性狀表達】


    陳誠恍然大悟。


    就像他把人類基因中容易患癌症的基因剔除了,但不代表後代不患有其他病症。


    這麽一來,還是直接斬斷它們的有性繁殖是最有效果的。


    隻能給酵母菌們說一聲:禁止有性繁殖了。


    陳誠立即動手,剔除了這個酵母菌品種的孢子增殖基因。


    完成了基因修改後,陳誠讓超級計算機開始模擬繁殖,迭代出最穩定最好性能的酵母菌。


    終於兩分鍾後,超級計算機迭代出了最優化的酵母菌dna。


    “再次模擬啤酒的口感品質。”


    【好的】


    又過了半分鍾。


    【口感品質提升57%,超過國內大部分中低端啤酒口感,達到高級啤酒口感】


    看著係統的這個結論,陳誠砸吧砸吧了嘴。


    奈何係統裏麵的模擬都是虛擬的,他這會兒嚐不到新基因改良後的酵母菌產出的啤酒的味道。


    既然結果出來了,陳誠也不停歇,馬上將它的數據傳輸進生命模擬器中。


    看著中間托盤上的培養皿裏麵逐漸繁衍增多的酵母菌菌群,陳誠終於舒了一口氣。


    在十多分鍾後,陳誠將一小袋酵母菌菌群提取到了現實中。


    當然,接下來的就是用生命複刻機再多製造一些出來。


    也不用太多,反正送到啤酒廠它們也能快速繁殖出很多後代來。


    而且還是基因穩定的優良後代。

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