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[并非异想天开]异想天开.docx

上传人:业精于勤 2022/6/12 文件大小:11 KB

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文档介绍:[并非异想天开]异想天开

  飞速发展的现代科学技术,正在把诸多“异想天开”的事,变成或将要变成现实。  提起生物固氮,人们就会想起大豆、苜蓿等豆科植物。它们根部寄生的根瘤菌,能直接从空气中吸取氮气,转化成氨,为植物直接提供氮肥。实[并非异想天开]异想天开

  飞速发展的现代科学技术,正在把诸多“异想天开”的事,变成或将要变成现实。  提起生物固氮,人们就会想起大豆、苜蓿等豆科植物。它们根部寄生的根瘤菌,能直接从空气中吸取氮气,转化成氨,为植物直接提供氮肥。实验证明,一般豆科作物中的氮素,约有三分之二是从空气中固定下来的。种植一亩苜蓿,获得的氮素相称于一百斤硫酸铵。那么,能不能让生物固氮更多地为人类造福呢?
  让水稻、小麦自产氮肥
  十近年前,科学工作者在沙漠地区,发现蒿属植物根系里有根瘤,接着,又发现美国西部地区的艾灌丛里有根瘤。于是,能不能让非豆科植物也产生固氮作用,达到增产的目的?这个问题引起了各国科学工作者的关注。至今,科学家们已发既有一百多种有根瘤的非豆科植物。巴西科学家多别雷内尔,在马唐属的牧草根系里,还发现一种螺旋菌,也能把空气中的氮转化为氮肥;后来在玉米根际也发现了这种细菌。美国生物化学家阿尔布雷希特,把这种细菌给玉米和部分牧草接种,然后进行播种,实验社区不施氮肥,只施磷、钾肥。通过测定,发现细菌的活性随玉米的生长不断加强,到抽花丝时达到最高值。实验证明,大多数接种的作物比未接种的产量高。
  随着人口的不断增长,粮食产量也需要大幅度增长,相应地要增产大量的化肥。据估计,到本世纪末,全世界需要氮肥一亿六千万吨。靠人工生产氮肥显然不能满足需要了。如果能把豆科植物的固氮本领传给水稻、小麦等粮食作物,让它们也能自己生产氮肥,不就能解决这个矛盾了吗?并且还避免了氮肥工厂对环境的污染。国内外的科学家,正在摸索自产氮肥的水稻、小麦这个课题,使每棵庄稼所有能办一种“小氮肥厂”。她们提出,用遗传工程的措施,把豆科植物根瘤菌的遗传基因,搬到水稻、小麦庄稼的遗传物质上。这项实验如果成功,成本只要用化学措施生产氮肥的二百分之一到二千分之一。目前已经能把根瘤菌中的固氮基因提