戰錘:機油佬穿越紀

第408章生物誘導實驗(五更)

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第408章生物誘導實驗(五更)(第2/3頁)

到其中一株蕨類植物產生的意外變異:其葉片背麵自然形成了微型的棱鏡狀結構,初步分析表明該結構能夠將吸收的多餘輻射能轉化為熱能有效散發。

這個計劃外的發現引起了他的興趣,被立即標記為重點觀察與分析對象。

“詳細記錄所有成功突變體的形態特征與關鍵生理數據。”陳瑜指示研究團隊,“將存活樣本移植至基地內的高輻射環境測試區,持續監測其長期穩定性與遺傳連續性。”

這些經過定向強化的植物變種,不僅代表著向構建更複雜、更堅韌植物生命形態邁出的關鍵一步,其產生過程與後續表現也為理解創世粒子在宏觀生命結構塑造方麵的精細控製,積累了寶貴的數據支持。

陳瑜特彆要求對那株具有自我熱管理能力的蕨類變異體進行完整的基因測序,試圖解析其獨特適應機製背後的遺傳學基礎。

在初步掌握了對多細胞植物結構的定向催化後,陳瑜隨即將研究重點轉向了更為微觀但也可能更為根本的領域——複雜微生物係統的引導與進化。

他選取了之前在峽穀實驗中催化出的、已表現出優異環境適應性的幾種微生物作為新的基因模板。

這些微生物包括能夠高效分解岩石礦物獲取能量的化能自養菌,以及數種結構奇特、對強輻射具有卓越耐受性的古菌。

“啟動定向進化協議‘貝塔序列’。”陳瑜向負責微生物單元的bio-unit-07下達指令,“核心目標:增強細胞膜在極端滲透壓下的穩定性,優化其內部能量代謝路徑的效率,並嘗試引入基礎的群體感應與協作機製。”

實驗過程立即顯示出創世粒子在操縱結構相對簡單但生化網絡極其複雜的微生物基因組時,所麵臨的高度敏感性。

最初的幾個培養單元中,微生物群體在基因重組的關鍵階段接連出現大規模崩潰,細胞結構普遍解體成為無定形的生物質殘渣。

經過五次細致的能量參數與註入節奏的調整,陳瑜發現必須將引導能量場的控製精度提升至納米級彆,並精確匹配微生物的生命周期節律,才能確保外源基因序列的穩定整合與表達。

在第七次係統性嘗試中,一個特定的培養單元內的微生物群落終於呈現出穩定的定向進化特征。

持續的監測數據顯示,這些新型微生物不僅完整保留了其模板祖先卓越的環境適應性,更發展出了初步的複雜群體行為模式。

它們能夠通過釋放和感知特定的化學信號分子來協調群體內的部分活動,並在監測到營養環境匱乏時,能啟動協調一致的休眠程序,大幅提升群體的生存幾率。

特彆值得註意的是,其中一個亞種在進化過程中表現出了意想不到的基因變異。

這些微生

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