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第276章 两年之后

  第276章 两年之后 (第1/2页)
  
  经过不断的刻苦钻研,当时间匆匆来到二零二一年的时候,周明终于是远超乎自己刚开始预计的时间,完成了【机械之心】的任务。
  
  在这一年,周明已经二十八岁了。
  
  从正式开始进行【机械之心】任务,到现在【机械之心】任务完成的这几年时间里,国内也是发生着翻天覆地的变化。
  
  航天方面,在二零一九年时,航天部门便成功从月球上带回了好几公斤的土壤。
  
  经过这两年的分析和研究,周明的太空合成生物项目实验团队现在甚至都已经研究出了能够通过从月球上带回来的土壤,进行简单的植物种植技术了。
  
  周明的太空合成生物项目团队现在已经不能将其称之为小组了,因为经过这些年不断吸纳新成员的加入,在这样不断的扩张之下,这个实验团队的人数已经扩大到了一百多人。
  
  一百多人的实验团队,怎么着也不能说是小组了。
  
  因为与美利坚航天部门的合作,而又不知道那边哪天脑子抽筋结束了这种合作,所以华国的航天部门这边从刚一开始合作的时候,就开始废寝忘食的学习着美利坚这边的航天技术。
  
  到现在虽然只过去了两、三年的时间,但在这几年时间里,华国的航天技术整体上可以说是进步神速了。
  
  虽然与生物及相关领域和人工智能及相关领域没有办法相提并论,但与国内之前的发展速度相比,那还是要远远超出的。
  
  虽然美利坚那边也在废寝忘食的学习着华国这边的生物技术,但华国这边的生物技术更新换代极快,他们刚把一个新技术学习过去没多久,华国这边对该项技术就更新换代了。
  
  因此,这样的技术要换,对于华国来说怎么着都是不吃亏的。
  
  二零一九年从月球上带回了数公斤的土壤之后,在二零二零年初的时候,华国航天部门便专门在了解了周明这边的情况之后,聘请了周明作为月球基地“月宫”建造项目的主要负责人。
  
  当然,周明虽然担任了这个职务,但平时的研究主要还是由其他研究员们进行的,周明的主要精力依旧还是放在了人工智能的研究上。
  
  作为“月宫”建造项目的主要负责人,周明的主要作用就是提供研究计划,以及解决一些研究员们在研究的过程中遇到的问题。
  
  不过,要说这几年发展最快的是什么领域,当然还是生物领域和人工智能项目了。
  
  虽然周明早已将研究重心放在了人工智能上,但人工智能的发展速度却依旧还是跟不上生物以及相关的领域。
  
  不过也不能这么比较,毕竟人工智能只是计算机领域内的某一个项目,而生物则是一个大的领域。
  
  由于周明的加入,人工智能这个项目的确是要比生物领域内的某一个项目发展的快,但它要是和整个生物领域的发展相比,那肯定是不能相提并论的。
  
  就拿生物领域内早就开展的老项目人工合成粮食来说,这两年的研究范围也是越来越广,研究深度越来越深。
  
  以前还只是单纯和合成淀粉、葡萄糖、脂肪之类的物质,现在已经能够合成相对于这些物质来说更为复杂的食物了。
  
  而像器官克隆技术这样的后来居上的新项目,其发展速度也是飞快,他们已经将克隆器官的定向培养时间缩短到了不到半年的时间。
  
  也就是说,如果你需要换器官的话,那么从你想要换器官开始就通过器官克隆技术进行培育的话,只需要不到半年的时间就可以换一个与自己原来的器官一模一样器官。
  
  这里所说的与原来的器官一模一样的器官,指的是好的器官,可不是坏的器官,毕竟克隆出一个坏的器官出来也没什么作用。
  
  《五代河山风月》
  
  虽然不到半年的时间已经够短了,但这对于一些发生紧急情况,需要继续器官移植的人来说时间还是短了些,所以周明的器官克隆技术实验团队依旧还在不断为提高克隆培养的速度而努力着。
  
  周明上次使用人生模拟器时,在模拟世界中见到的器官3D打印技术,也是在二零二一年的时候正式开始投入研究的。
  
  等到未来器官3D打印技术真正的被研制成功之后,克隆器官技术这才算是真正的能够解决那些需要进行器官移植的人。
  
  不管是因为紧急情况需要赶紧动手术的,还是可以等一段时间再做器官移植手术的人,他们的问题到时候就都被解决了。
  
  除此之外,还有植物发电技术、海上种植技术、水源和空气净化技术等,这些都有了不小的进展。
  
  另外,国家方面还专门让一些高校开展了关于植物采矿方面的专业,从事这方面研究的研人员和团队也多了起来。
  
  说起这植物采矿技术,不管是在地球上,还是在外星球上,它的作用都是非常大的。
  
  所谓的植物采矿,便是指利用高累积植物生长和收获以达到从植物芽中富含金属部位回收具有商业价值的金属材料。
  
  植物不仅可以采矿,还能够从固体金属废弃物中采矿。
  
  单从它能够从固体金属废弃物中采矿这一点来看,就能够为环保提供一个非常大的帮助了,毕竟这是个可以将污染物资源化非常好的办法。
  
  其实它的工作原理说起来也十分的简单,就是先吃“矿”,再把有用的“矿”吃进去之后,再吐出来,创造价值。
  
  这项技术其实是来源于探矿植物,探矿植物就是一种可以被人们利用它们的生长特性和植物体内矿物质含量作为标志来进行探矿的植物。
  
  一些植物在生长发育中特别需要某些矿质元素,常于某种金属含量较高的土壤上生长,它们可以通过根部汲取土壤中的氮、磷、钾等大量元素及其他微量元素,并让生长元素于植物的根、茎、叶、花、果实、种子内富集。
  
  就比如紫苜蓿,它的根部就能够分泌出一种溶解钽元素的物质来溶解土壤中的钽,然后紫苜蓿的根吸收钽并输送到整个植物体各部分,这金属钽是电子工业和高新产业的一种十分重要的稀土元素。
  
  刚开始发现紫苜蓿时,科学家们通过实验发现,将一公顷的紫苜蓿收获来烧成灰,可得到七十五克的金属钽。
  
  
  
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