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第294章 辐射的困扰(3 / 4)

物种利用优势进化,通过争夺生存资源,或直接动手杀死旧物种,实现一轮一轮反复代替旧物种,才能实现整个族群的整体进化。

放在月表,就算有监测控制辐射源的手段,确保基因突变频率增加,并且以现代医疗手段抑制不良突变带来的额外死亡。那么获得优势变异的人,又要通过怎样的手段,将自身的基因优势表达在整个太空人群里呢?

以现有广泛存在的伦理、法律、道德,人工选择性的进化都是难以深入讨论的东西。

所以现阶段努力方向还是以消除辐射为目标。

在这个方向上微生物向和植物向的尝试,其中后者投入的资源更多。

玻璃温室内的辐射来源,是因为部分物质在宇宙射线影响下变成了放射物,例如氦5、碳14等,微生物并不能改变原子本身,只能通过对分子键的破坏和重建,进行分子层的重组。微生物的更替,也不能让放射物实现富集化。

植物则比较容易做到富集化。

大豆伴生的固氮根瘤菌使大豆成为固氮作物,类似情况很多,某些植物通过自身或共生细菌,能实现针对某一种或几种物质的富集,或者富集在土里或者富集在根茎叶片上,相对于把整个土都进行一次提纯,只处理作物和土坑显然容易许多。

但不管哪一种,最终都要时间来磨,土球上的同行们很可能没出成果就被怪兽干掉了。

玻璃温室也不可能一直闲着,必然要作为太空人们的食物来源使用。

问题很复杂,矛盾非常多。

总之各方面妥协的结果是,太空人们还是要以安全辐射剂量的计算为标准,适当食用温室产出作物,其实这也有利于加速消除辐射。

虽然民众们谈辐色变,其实大家接触辐射的情况还挺多的。

X光当然是典型,而它的辐射量还不算大的。

穿越极地航线的国际航班,内部人员遭受的辐射量相当于照两次X光,也没见那些经常往返土球两面的人员大面积死亡啊,最多就是献祭点头发。当然如果真的去做常年的疾病追踪,他们的癌症发病率肯定比普通人偏高,但并不会高太多,影响系数还不如饮食习惯造成的癌症发病差异。

所以当辐射能实现全链条追踪时,限量摄入并不会危害生命安全。

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