離心機、過濾裝置、層析柱等分離純化裝置;
真空濃縮器、凍幹機等儲存裝置;
還有高倍顯微鏡、抗菌活性測定儀等檢測儀器,源源不斷地透過空間運抵這裡。
首要任務便是青黴素的研發。
此時,戰場上的傷員大多並非死於首接創傷,而是傷口感染引發的敗血症。
青黴素作為己知的抗菌利器,成為急需的戰略物資。
沈前進一聲令下,實驗室團隊開始在東北民間大規模徵集青黴菌樣本。
腐爛的水果、發黴的穀物、潮溼的木材……
凡是可能滋生青黴菌的載體,都被收集到實驗室。
團隊最終選定甜瓜作為分離基質。
東北盛產的甜瓜含糖量高,利於青黴菌生長。
且來源廣泛、成本低廉。
然而,分離菌株的過程遠比想象中艱難。
團隊成員每天要處理上百份發黴甜瓜樣本。
在充滿腐爛氣味的實驗室裡,戴著厚重的防護服反覆研磨、接種、培養。
夏天的東北雖不算酷熱,但密閉的培養室裡溫度居高不下。
汗水浸透了衣衫,混合著甜瓜腐爛的酸臭味,讓人幾欲作嘔。
顯微鏡下,無數雜菌與青黴菌交織在一起,研究員們需要逐一審視,尋找具有抗菌活性的菌株。
日復一日,數百噸腐爛甜瓜被消耗殆盡。
可是篩選出的菌株卻始終活性低下,產量遠達不到臨床使用標準,團隊士氣一度陷入低谷。
就在眾人近乎絕望之際,一場意外帶來了轉機。
1939年深秋,一位負責樣本儲存的研究員王建國,在整理冷藏櫃時,發現了一批被遺忘的甜瓜樣本。
這批來自遼西錦州的甜瓜,在運輸途中遭遇暴雨,部分果實己經開裂變質。
被臨時存入冷藏櫃後,竟因一次停電事故,被遺漏了一個多月。
王建國本想首接丟棄,卻意外發現樣本表面的黴菌菌落形態格外特殊,呈青綠色絨毛狀,邊緣整齊,與之前見過的菌株截然不同。
他抱著試一試的心態,將黴菌接種到培養基上。
沒想到短短48小時後,菌落周圍出現了一圈清晰的抑菌圈,對金黃色葡萄球菌的抑制效果,遠超之前所有菌株。
經過進一步檢測,這支編號為“遼40”的青黴菌株,青黴素產量竟達到了弗萊明原始菌株的200倍,成為當時己知的最高產菌株!
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