希望通过生物手段解决地外基地的氧气供应问题。
毕竟如果浇水施肥就能获取氧气的话,那比电解水可方便太多了,除了制造氧气外,还可以光合作用把基地里的二氧化碳转化为有机物,在解决氧气问题的同时可以在地外建立小型的生态环境,在尝试过实验目标后后,人们放弃了使用植物制氧,选择了利用光合细菌作为氧气供应的主体,因为光合细菌的体积更小,对生存环境的适应能力也更强,通过基因技术对原始光合细菌进行改造,人们获得了拥有更高光合作用效率的基础菌种,随后菌种被送到月球基地上,通过生存环境环境的改变,诱发这些细菌产生基因突变,产生可以在地外环境下可以生存和工作的细菌,最后在得到了合格的光合细菌后,再开始进行大规模人工定向培养量产,最后投入地外基地的实际应用中。
这项技术己经在月球基地应用了超过十年了,光合细菌己经升级了十五代,现在的光合细菌己经比第一代在同样本数量,相同环境下,氧气产量提高150%,并且可以在60摄氏度到零下10摄氏度的环境下存活并正常工作。
目前月球基地内部日常生活工作中光合细菌供氧菌超过99%,月球基地上的日常氧气供应不仅完全足够日常需要,并且多余的氧气还可以被储存起来以备不时之需。
目前在月球基地有超过了1000所实验室在从事光合细菌的培育工作,并且地球上还有大概20家大型生物研究机构专门为这项工作提供基因改造技术,目前我所在的生物实验室就是其中之一,我的工作就是在这种生物实验室中负责培育供基地使用的光合细菌,同时维护基地内的的制氧设施—云朵。
在月球基地内部这些光合细菌的工作单元被安置在组成基地房顶聚合材料内部,那些同样被安置在房顶的灯光,除了为基地内部提供照明以外,也同时为光合细菌工作提供光源,而由这些光合细菌的制氧模块就是”云朵“,之所以有这个名字,那是因为灯光穿过这些制氧模块后通过这些光合细菌的折射,