项目名称:SCP-2946
项目等级:Euclid
特殊收容措施:SCP-2946应置于容积为125立方米,带有耐磨轻质金属边及平板玻璃侧面的容器中。容器底部应建有5个连接蛋白质桶的排水通道,且应在蛋白表达完成前保持封闭。4个可容纳20万升肉汤的灭菌罐应以直径不大于15cm且具手动及机械控制阀的灭菌PVC管连接至该容器。肉汤罐应充满含有以下成分的营养肉汤:
- 2% 蛋白胨
- 0.5% 酵母膏
- 100 mM NaCl
- 25 mM KCl
- 150 mM MgCl2
- 150 mM MgSO4
- 200 mM 葡萄糖
- 根据需要使用抗生素。
容器应在东西两边以适当型号的PVC管分别与细胞分选机和大型缓冲罐相连,且应置于一大型摇床上,并以135转/分的恒定速率旋转。每5个复制周期结束之前,其内部温度应始终保持37 °C。
应定期监测葡萄糖浓度。若低于预定值,应添加葡萄糖直至达到可接受的标准。每过5个复制周期,内部葡萄糖浓度可降至0。此时应立即关闭容器,降温至30°C,摇床转速调节至300转/分,加入100mM IPTG。容器应保持此状态4天,结束后排出所有肉汤。
以磷酸盐缓冲液冲洗容器,连接细胞分选仪,保留8个个体,将其余个体从容器中取出。
非转换期间研究SCP-2946或围绕其进行工作的研究员应遵循BSL-2标准协议。
发生收容失效时,应将被困人员反复浸没于一罐低渗溶菌酶
转换期间,所有工作人员应穿戴BSL-3标准护具。 若在转换过程中实体暴露于指定质粒以外的任何外源DNA,则开始3级清洗流程,并将容器充满浓盐酸。任何将SCP-2946暴露于外源DNA材料的研究申请均需4级人员批准。
+显示收容程序的扩展说明
正常生长状态下,5个倍增周期后SCP-2946的种群密度可达到每125,000升肉汤中约3.4x105 个细胞。当容器内细胞达到此密度后,细胞将彼此缠结固定,将收容失效或自行破裂几率降到最低。此时可停止投入葡萄糖,并使容器内葡萄糖浓度降至零。
葡萄糖的缺乏随后促进质粒编码的lac启动子
当所有肉汤均从容器中排出后,应将前述盛装磷酸盐缓冲液和螯合剂的容器与此容器连接。当暴露于干燥空气中时,SCP-2946细胞将附着于容器表面而难以去除。螯合剂(例如EDTA)的使用可通过去除蛋白质受体弱化促进这种附着的相互作用。此外,一旦它们从容器表面分离,就可根据它们的荧光强度以及细胞结构的大小和数量,通过大型细胞分选仪对样本进行分选。
发出更强荧光并具有大量细胞结构的个体被认为“更适合”继续培养。将这些样本中的8个放回容器中,其余样本应从容器中取出并破裂以进行内部分析和营养物回收。容器中剩余的8个个体应用含有不同于前一次实验的抗性标记的新鲜质粒接种,预备用于标准细菌转化。
SCP-2946不可与SCP-3536结合。
描述:SCP-2946为长40cm,半径10cm
由于体积过大,每个细胞似乎都违背了由立方体定律
SCP-2946具有通常仅在动物,植物或真菌细胞中发现的细胞结构,这使它们能够产生通常在细菌中无功能的蛋白质。此外,由于某些结构的存在,它们能够将蛋白质分泌到周围的肉汤中,使得不需要通过裂解单个细胞
大部分细胞体在其正常生命历程中无害。环境中缺乏葡萄糖时,个体将利用鞭毛上的葡萄糖传感器
到达糖源后,SCP-2946将开始分泌腐蚀性液体
单个细胞携带数百万个巨型环状基因组的拷贝,可能含有数千万或更多质粒,数目取决于当前进行的实验历程。
SCP-2946在进行转化时极易受到外源遗传物质的影响。与较小的大肠杆菌不同,细胞摄取的非质粒DNA将立即被整合到其基因组中。动物,植物,真菌甚至原生生物DNA的摄取对细胞的生理特征都具有强烈影响,但目前对此类影响知之甚少。
值得注意的是,当一组细胞被偶然暴露于████████博士的一根头发时,影响立竿见影。全部细胞都由杆状变成圆球形,开始快速分裂,彼此黏附,直至无法分辨出单个细胞为止。大量扩张的细胞团形成巨型器官和肢体,包括一颗心脏,两个肺,毛囊细胞类似物和[已编辑]。容器被密封之前,一条舞动的肢体将初级研究员████ █████拖入其中,大量细胞很快包围了她并使之不可见。容器被密封并充满盐酸。
该事件发生后,对该项目执行现行的收容协议。进一步研究外源基因对易感个体影响的实验需经4级人员审查批准。(见实验日志E-2946-13及扩展协作实验日志E-2946-34)。
发现:1994年8月13日,一组探索SCP-2378的基金会研究员发现了SCP-2946。研究人员观察到该生物从一胆盐池中跳向一大型钟乳石
收容人员于14:20赶到。获悉情况并排干池水后,██个细胞被捕获。███████博士的残骸未被发现。课题组及收容专家收集了全部SCP-2946个体及超过30个100 kg以上的钟乳石用于研究及安抚目的。
+需要2级权限
实验日志E-2946-13
任何申请及使用SCP-2946进行实验的研究员均应按以下格式记录结果。
全部实验均在生物安全4级实验室中进行,并于实验结束后立刻充入盐酸。
日期:
实验者:
样本名称:
实验结果:
实验01
日期:20██年8月30日
实验者:Andrews博士
样本名称:Metaxyaceae rostrata(热带蕨)
实验结果:
00:00:30:细胞颜色由紫色变为绿色,形状由棒状圆柱体变为刚性多边形,且具由纤维素构成的厚细胞壁。室内的光吸收测量值发生变化,绿光反射增加,红光和蓝光吸收增加。包括叶绿体在内的植物细胞典型细胞器迅速出现。
00:01:00:细胞开始快速分裂,黏附并分化成植物特征组织。
00:05:00:出现蕨类的特征性大叶并开始填满房间。
00:06:00:叶片长出锋利边缘并开始猛击观察窗。
00:10:00:出现类似Dionaea muscipula
日期:9月3日
实验者:Andrews博士
样本名称:Amanita muscaria(毒蝇伞)
实验结果:
00:00:30:SCP-2946由杆状圆柱体变为有多个核的长丝状。
00:01:00:细丝迅速分裂成分支/交织结构,形成菌丝,随后形成菌丝体。
00:02:00:16个大型卷曲带有饰边的红顶伞盖从菌丝体中长出。室内空气中检测到孢子。
00:05:00:菌丝体中迅速出现类似线虫口腔的结构,并开始痉挛性猛击观察窗和墙壁。
00:07:00:伞盖开始分泌烟雾状的、类似麦角中发现的精神活性毒素。
00:10:00:细丝在伞盖下凝结并形成数十对具爪状指/趾的卷曲肢体。向实验室充入盐酸。
日期:9月5日
实验者:Andrews博士
样本名称:Acrasis rosea(玫瑰黏菌)
实验结果:
00:00:30:细胞失去刚性变为阿米巴样。
00:01:00:细胞迅速分裂,产生数千个阿米巴样体。
00:02:00:细胞开始聚集并形成特征性的子实体结构。
00:05:00:子实体结构来回剧烈摇摆,基座生长出长触手样结构。
00:06:00:每条触手长出数百个带有锋利齿状突出物的开口。
00:07:00:子实体的顶部产生大的球形结构。
00:08:00:球形结构落入具齿状物的开口中。
00:09:00:球形结构长出新的子实体。
00:10:00:触手剧烈摆动,子实体长出末端有数十个有毒倒钩的蛇形长肢体。向实验室充入盐酸。
1. 一种常见于人类眼泪和蛋黄中的酶,可降解细菌的细胞壁。2. lac启动子是代谢调节的常用实例之一。当环境中缺乏葡萄糖时,异乳糖将与该启动子顶端的阻遏蛋白结合,使之释放并启动转录。3. 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷,一种模拟乳糖结构的分子。4. 体积约2100 cm35. 以特定波长光照射时发光。6. 细菌用于运动的常见蛋白质结构。7. 该定律指出,随着物体体积的增大,其容积增长的速率快于表面积增长速率。应用于生物学时,由于细胞依赖表面积转运营养物质,这意味着细胞越大,其代谢和运输营养物质的效率越低。8. 一种相对简单但通常大量耗时的过程。9. 行为类似于探测杆的微观结构,可为微生物指出葡萄糖所在方向。10. 一系列未在细胞基因组中找到编码的消化酶和外毒素。11. 后确认其成分为葡萄糖、乳糖及甘露糖。12. 俗称捕蝇草。







