当全球的目光被医学突破和哲学讨论所吸引时,在遥远的火星上,“荧惑基地”的留守队员们正在为一个更基础、更紧迫的目标而奋斗:实现食物的自主供给。发布页LtXsfB点¢○㎡
虽然定期有货运飞船从地球送来补给,但每次补给都成本高昂且周期漫长。
一旦遇到发射窗口关闭或意外情况,基地将面临断粮的风险。
更重要的是,长期依赖地球补给,与基地日益增长的“自治”精神格格不入。
“青壤”农业舱成为了基地最受关注的舱段。
负责人丽莎·威廉姆斯医生和她的助手(一位新来的植物学家),几乎把这里当成了家。
挑战是巨大的。
火星重力只有地球的38%,光照周期不同(舱内使用人工光照),辐射背景更高,所有种植必须依赖封闭的无土栽培系统,水和养分需要极精确的循环控制。
他们最初尝试种植绿叶蔬菜(如生菜、菠菜)和快速生长的萝卜等,取得了成功,但这远远不够。
主食和提供大量碳水化合物的作物,才是实现真正食物自主的关键。
他们的目标聚焦在:土豆。
土豆是公认的、适合太空环境的高产碳水化合物来源。地址发布邮箱 ltxsbǎ@GMAIL.COM
但火星上种植土豆,并非易事。
第一批土豆种子在精心调配的营养液中发芽了,长势似乎不错。
但就在大家充满期待时,问题出现了。
“丽莎!快来看!”植物学家焦急地呼叫,“土豆植株出现黄化,根部有萎缩迹象!”
丽莎赶到现场,检查了营养液参数和环境数据。
“营养液EC值(电导率)过高,根系无法正常吸收水分和养分!立刻稀释!另外,光照强度可能也有些太强了,调整一下LED光谱,降低红光比例,增加蓝光。”
调整后,情况有所好转,但植株始终显得有些孱弱。
“我觉得是重力问题,”张北海在一次例行会议上提出,“土豆的块茎发育需要土壤的机械压力来刺激。在水培环境中,缺乏这种压力,它们可能‘懒得’长得太大。”
“有道理!”刘培强附和道,“我们可以尝试给它们的根部区域施加一点物理压力?或者在水培液中添加一些无害的悬浮颗粒来模拟土壤阻力?”
于是,工程师们和植物学家开始合作,设计了一种微小的、可调节的机械压力装置,施加在土豆植株的根茎部,并尝试在水培液中添加特制的、可生物降解的微凝胶颗粒。
另一方面,艾琳娜·沃森也从地质学角度提供了帮助。
“火星土壤虽然不能直接用于种植,但其中含有丰富的矿物质,”她分析着土壤样本数据,
“也许我们可以提取并纯化这些矿物质,作为营养液的补充,而不是完全依赖从地球运来的营养剂?这也能减少对地球的依赖。”
经过多次失败和调整,终于,到了收获的时刻。
农业舱里挤满了人,所有不当值的队员都来了,甚至连通过视频连线地球的秦风(存在延迟)也关注着这里。
气氛如同等待开奖。
丽莎小心翼翼地操作着机械臂,从水培槽中捞起一株土豆植株。
根部挂着的,不再是地球上那种硕大的块茎,而是几个乒乓球大小、表面略显粗糙的淡黄色小球茎。
“成功了!成功了!”植物学家第一个叫起来,虽然个头远不如地球土豆,但这确实是实实在在的、在火星上结出的土豆!
众人发出一阵欢呼和掌声。
“快称重!计算产量!”
“取样送去分析营养成分和安全性!”
初步结果显示,这批火星土豆虽然个头小,产量也低于地球最优水平,但碳水化合物含量充足,无毒无害,完全可以食用!
丽莎当即决定:“今晚,我们就用我们自己的土豆,做一顿饭!”
于是,当晚的餐食,成为了“荧惑基地”又一个历史性的时刻。
菜单是:粉蒸火星土豆泥、火星生菜沙拉(淋上珍贵的橄榄油)、以及复水肉酱。
当那盘淡黄色的、冒着热气的土豆泥被端上桌时,所有人都拿出餐具,像对待珍宝一样,小心翼翼地品尝着。
“味道……有点甜?”伊万诺夫咂咂嘴。
“可能是因为昼夜温差大,糖分积累多?”植物学家推测。
“口感粉粉的,还不错!”陈晓评价道。
“这是我们自己种出来的!”丽莎看着大家品尝,脸上洋溢着自豪和幸福的笑容,“真正的火星味道!”
这顿餐食的意义远不止于口腹之欲。
它标志着火星基地在食物自给的道路上迈出了最关键的一步。
虽然距离完全自主