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隔音玻璃罩彻底隔绝了外界的一切纷乱。
哪怕刚才的评委长桌前已经唇枪舌剑到了几乎要当场上演“全武行”的地步,也依然不会对玻璃罩内的选手们造成一丝一毫的影响。
再加上包围着每组选手实验台的隔断,从视觉上和听觉上双重杜绝了各位选手被干扰的可能。
不过,张铭和苏晓雯并没有立刻投入对第三题的攻坚之中,而是坐在椅子上休息着。
在这种争分夺秒的赛场里,在一些观众看来,选手们应该恨不得把每一秒都掰成两半来用才对,停下来坐着简直跟自杀无异。
但在超高强度的实操比赛中,不休息就硬往下进行,那不叫坚韧不拔,那叫送人头。
要知道,人的大脑在高强度运转后,神经突触的递质消耗会导致微小但“致命”的“认知隧道效应”。
即在高压或高难度任务下,个体只处理单一狭窄类别信息,而忽略其他重要信息的心理状态。
这种状态对于竞赛,可是百害而无一利。
更别提还有身体的疲惫,万一在关键时刻手抖一下,那实验就得重来了。
比赛前,许令仪就曾经强调过“中场休息”的重要性。
至于罗宾,那就更直接了:“年轻人总觉得自己能用意志力战胜疲劳,然后他们就会用一次次漂亮的炸管,给实验室的保洁阿姨增加工作量。”
二人足足休息了三分钟,才起身。
张铭在触控屏上一划,将第三题拉了出来。
【任务编号:Task-03】
【阶段命题:双酶底物通道化·纳升芯片级联组装与3D拓扑动态原位解析】
【任务目标:
将第二题中完成光化学交联的深蓝色多亚基变构复合体(酶A),与组委会提供的下游级联受体酶(酶B)一同装配入PDMS三维微流控芯片反应室。在两酶催化口袋间构建理论间距<5nm的“底物通道化(SubstrateChanneling)”人工级联回路;接入微量动力学监测系统,连续测定瞬态催化动力学常数(kcatKm),并利用非线性冷光探针在大屏幕上完成复合体3D分子动态拓扑构象的实时全息拟合。】
【达标指标:
芯片流道全程绝对零气泡,耐压波动<0.1kPa;
级联催化效率较自由扩散体系提升≥150%(若能打破理论扩散极限达250%,将获得断层特异加分);
3D拓扑拟合残差RMSD≤1.0?。】
【时间限制:建议耗时60-80分钟】
看完题目,苏晓雯的嘴角一点点收拢:
“这题目……难度依然很高啊。”
“不讲武德。”张铭也忍不住皱紧了眉头,“把两个不同源的酶塞进同一个微反应室不难,但要求把它们催化口袋的间距锁死在五纳米以内……”
“所谓的‘底物通道化’,本质上就是一场分子尺度的接力跑。”
苏晓雯伸出一根手指,在虚空中比划了一下:
“常规的双酶反应,酶A把底物啃完吐出来,产物得在溶剂里漫无目的地游泳、自由扩散,撞大运一样撞到酶B的怀里才能进行第二步。这中间不仅耗时间,很多中间体稍微遇到点氧化就直接半路夭折了。”
“而题目要我们搭的,是一条密闭的地下隧道。”
张铭立刻心领神会,顺着接了下去:“酶A刚把分子剪开,出口直接怼着酶B的入口,产物连水分子都摸不到一下,直接被喂进下一个工序。所以指标里才敢定出提升150%这种吓人的效率门槛。”
“对,但要实现这个,设备和操作全都在走钢丝。”
苏晓雯调出工位侧面的硬件调配清单,指尖在几个加红的高精度仪器图标上划过:
“首先是这块多层PDMS可重构微流控微纳芯片平台。看着就巴掌大一块透明有机硅胶,内部集成的流道截面只有二十微米,比一根头发丝还细,里面密布着微米级的分子捕获腔室。这意味着进样的时候只要混进一颗肉眼看不见的微尘或者气泡,芯片的流阻瞬间就会被拉爆,整块片子当场报废。”
“还有这个推进动力源。”
张铭的目光落在一台泛着冷冽哑光的银灰色机箱上:
“超高精度多通道压电陶瓷纳升进样微泵。这玩意儿靠的是逆压电效应驱动微位移,每一秒只能往前拱几个纳升的体积。题目要求绝对平稳的无脉动层流,如果压力波动超过0.1千帕,流道里的剪切力就会把刚刚搭好的五纳米酶隧道直接撕碎。”
“后端的检测同样要命。”
苏晓雯补充道:“纳秒级停流动力学荧光光谱仪,需要在毫秒尺度内捕捉底物被催化瞬间的光子脉冲;同时还得把冷光光纤微探头插进芯片的光学窗口,把三维激光全息重构仪跑起来,实时在大屏幕上把分子的动态3D拓扑给拟合出来……残差还必须小于1.0埃。”
然而。
在短暂的窒息感过后,张铭的神色却又放松了下来:
“不过……仔细想想,这题看似难得离谱,实际上反而又没那么难。”
“嗯?”苏晓雯看他。
“搭积木嘛。”张铭笑了笑,“如果开局第一道题就扔这玩意儿出来,现场至少有一半人得当场举白旗退赛。但这道题的原料,是我们第一题千挑万选提纯出来的核心单体,结构是我们第二题用激光亲手焊死的深蓝双稳态拓扑。前两关如果没打扎实,这第三关根本连门都摸不到;但只要前两关底子够硬,现在的难点……其实已经有一部分在我们手上了。”
“所以,这道题的关键点只有一个。”
苏晓雯侧过脸,与张铭视线相对,两人异口同声:
“抢时间。”
不是慌慌张张的胡乱抢跑,而是在精神与体力快速消耗的同时,零失误地把每一个既定流程推进到极致!
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