科专门重新整理随行清单,把它们以医学保障设备的名义藏在下面。
三名科学院人员已经在机上等候。
一名做血清学和免疫学,一名做细胞遗传学,一名做分子生物学。
最後这人最年轻,他研究的是时下最先进的方向之一——DNA测序。
自从希瓦娜为人类揭开DNA的奥秘後,各国都有做相关研究。
DNA测序从理论到落地需要时间,需要相关的试剂,需要不断测试。
比如说限制性内切酶,到底选取哪种酶?
希瓦娜告诉人类凝胶电泳可以用来当做尺子。
DNA片段带负电,在电场中会向正极移动,小片段跑得快,大片段跑得慢。
能把原本看不见的分子差异在凝胶里变成一条条位置不同的带。
那具体的凝胶到底用什麽?怎麽用?
光是原时间线,从最早的平板凝胶电泳到後来的毛细管凝胶电泳,就足足花了15到20
年的时间。
还要有用於显示的「墨水」。
再往前走,才到真正意义上的测序。
真正要读更长的序列,还需要克隆载体,需要质粒、噬菌体,需要把目标片段插入细菌里扩增。
没有PCR,早期研究人员无法轻易将少量DNA扩增为大量可用材料。
他们要靠细菌复制,靠噬菌体扩增,靠培养、筛选、提取,再把样本送进下一轮反应。
所以DNA测序从理论到落地,哪怕指明了方向,也依然需要漫长时间来推动技术的应用。
(PS:这也是为什麽教授遇刺没有测DNA。)
好在苏俄做不到精准测序,但他们能靠时间和略显粗糙的手段层层逼近答案。
类似於未来能做到99.99%,现在只能做到98%。
但98%对莫斯科已经足够了。
「先做血清。」年长的免疫学家说。
血液被分成几管。
一部分做血型和血清反应,一部分做红细胞酶型,一部分离心取白细胞。血清蛋白被点入凝胶,电场接通後,样本缓慢迁移,蛋白带在染色後显出深浅不一的条纹。
第一轮结果出来时,三个人都没有说话。
两只猴子的谱带几乎重合。
「同一群体近亲也可能这样。」年轻人低声说。
免疫学家看了他一眼:「所以继续。」
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