此时的南极罗斯海,李海峰带着最后一批人员撤入避难所。透过观察窗望去,原本平整的冰面已被巨大的裂缝切割得支离破碎,实验基地的模块化舱体如同被打翻的积木,部分坠入裂缝深处。“苏总,我们安全撤离了,但所有实验设备都毁了。”李海峰的声音带着难掩的沮丧,“裂缝还在扩大,监测浮标显示,海底抬升速度已经达到每小时2厘米。”
“设备没了可以重建,人安全就好。”苏晚的声音沉稳而有力量,“你们在避难所坚守,张云鹤团队正在改良热液嗜热菌,未来南极的碳汇实验可能要转向热液区周边的潜力带。另外,让陈教授重点监测裂缝周边的冰下湖水成分,留意是否有新的微生物群落出现。”
挂断通讯,非洲塞伦盖蒂草原的紧急通讯请求接踵而至。轩轩的身影出现在屏幕上,背景是漫天黄沙:“苏总,印度洋季风突然增强,撒哈拉沙漠的沙尘席卷了整个东非草原,新播种的牧草被沙尘覆盖,部分监测传感器失灵。更严重的是,沙尘中检测出高浓度的碱性物质,导致土壤pH值骤升,固氮微生物活性下降了30%。”
一波未平一波又起,指挥大厅里的气氛愈发凝重。苏晚调出非洲的气象卫星云图,巨大的沙尘带如同黄色巨龙,正沿着季风路径向东南蔓延:“这也是全球气候异常的连锁反应。轩轩,立刻组织牧民清理牧草上的沙尘,投放酸性改良剂调节土壤pH值。林深,协调联合国粮农组织紧急调拨抗逆性更强的牧草种子,同时让乐乐把南极的抗冻牧草基因序列发送过去,看看能否快速培育出耐沙尘品种。”
就在全球团队紧锣密鼓应对危机时,“奋斗者”号深潜器传回了龙旗热液区的探测数据。主屏上,漆黑的深海中,数十个“黑烟囱”正喷涌出高温热液,形成浓密的白色羽流,周围聚集着管状蠕虫、热液虾等特有生物。水下机器人采集的样本分析显示,热液中氢气、甲烷等还原性物质浓度是常规值的8倍,化能自养微生物的碳固定效率惊人——每立方米热液区每日可固定2.3公斤二氧化碳。
“这才是真正的深海‘碳汇工厂’。”张云鹤看着数据喃喃自语,“如果能将这些微生物的代谢机制应用到全球碳汇系统,效率将是现有技术的十倍以上。”
苏晚的眼中闪过一丝光亮:“但热液活动的不可控性太大,我们不能冒险。不过,这些微生物的代谢基因可以作为改造现有碳汇菌株的关键片段。乐乐,启动‘全球微生物基因库’整合计划,将两极、热液区、草原的微生物基因数据全部导入云脑,构建‘极端环境碳汇微生物改造模型’,我要在一周内看到初步的改良方案。”
四天后,坏消息与好消息同时传来。坏消息是,北极楚科奇海的甲烷渗漏面积扩大至150平方公里,周边海域的碳汇量由正转负,成为新的碳排放源;好消息是,张云鹤团队成功培育出第一代“耐极寒-嗜甲烷”重组菌株,在北极模拟环境下的甲烷转化效率达到42%,且能耐受10℃的温度波动。
“立刻将重组菌株样本送往北极团队,进行小规模实地测试。”苏晚下令的同时,乐乐传来了更振奋人心的消息:“苏总,南极裂缝周边的冰下湖水检测到大量新的微生物群落,其中一种兼性厌氧菌株既能在低温环境下存活,又能利用热液活动释放的氢气进行化能合成,碳固定效率高达58%,是完美的南极碳汇候选菌株!”
指挥大厅里响起短暂的欢呼声,连日的压抑终于有所缓解。苏晚却没有放松,她调出全球热液活动最新监测图:“龙旗热液区的喷发强度正在减弱,但南极隐伏断裂带的活动还在持续。李海峰,你们尝试向裂缝中投放低温固化剂,减缓冰盖开裂速度。同时,让评估团队重新划定南极碳汇潜力区,重点围绕冰下热液活动带展开。”
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