躲在角落里偷偷看世界 第23章 微观

作者:浊酒敬寒山 分类: 更新时间:2024-04-11 01:49:19
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生命体对微观有害物质的认知,是从微观有害物质破坏生命体,生存机理体外观表征开始地。

生命体通过研究破坏机理,进而研究出诸多小分子化合物,来改善或根治疾病。

但如何进行超微观表征,除却荧光靶向外其他技术均处于解剖阶段。

非破坏体征研究方法,准确识别疾病来源及治愈疾病。一直是学术难点痛点。

对机理微观表征,逐步开发出微观共享,微观共享是通过极微观蛋白机器人对血管监检测(主要应对血管疾病)、体外超微显示(视频化生命体体征)、微观细胞体外培养注射,微观蛋白机器人体内修复搭建。

但始终受困于碳基细菌侵扰,由于机体老化,体外环境变化。

虽然涂敷各种厌食材料阻挡碳基细菌侵蚀,依然无法打破外体体永生壁垒。

虽然搬迁到宜居星球,有语言生命体的存货在防护罩中存活。但也受到星际病毒的入侵。

星际材料的不断发现,生命体虽然摆脱各种疾病困扰,并泯灭掉45%以内的不良微观有害物质。

但宜居星球的发现及生命体的搬迁,不同环境亦存在不同的微观有害物质而已知的微观有害物质还在不断进化寻求永生。

曾经星球移居学界,认为生命体的发展需要将所有宜居星球上的所有微观有害物质进行病毒数据库化,并利用好ASCE做好微观有害物质解读及医治方法建立。

但随着星球改造计划不断实施,生命体发现微观有害物质成几何倍出现。

应对方法跟不上微观有害物质快速出现数量,而未知微观有害物质再不断缩减生命体数量,造成生命体无法绝对星际旅行。

随着发展便有了二十九世纪S国阿尔法大学哲思克琴基学士的伟大发明可替代生命体外壳技术的出现。

该技术是通过完全模拟生命体皮肤技术并实现无术化,完全附着方式,达到体外阻隔微观有害物质传播的方法。

另外,该团队对生命体对外器官,应用超微过滤技术实现有效阻隔,降低微观有害物质入侵机率。”

“而对饮食方面经过F国名仕大学博古温团队的改良发现75%以上的微观有害物质各异通过超高温高压灭活。

该团队利用食品超高温高压灭活技术并利用超微过滤技术去除,实现饮食绝对健康。

只是食物味道相对较差严重破坏风味结构只剩生命体需要的蛋白及盐分。”

无说道:“感谢王的激昂讲解,我们将结束这段知识的旅途稍后请大家有序退出空间模拟器,谢谢您的观看。”

旁白:“随着生命体对星空的不断探索,起初只是在乎是否宜居。而并未关注宜居星球的原生生物对生命体的影响。

而对那些不适合生命体生存的星球是否存在非碳基生命体也缺乏相应的检测手段。

值得注意的是,随着星际疾病的不断增加,生命体将迈向何方,请收看下集关于共享语言研发的发展历史。”

器没有停歇果断充值200蒂尼,购买下一集的播放版权。

插播画面:“极微观硅基病原体再不断侵蚀刚刚踏入宜居星球的飞船,而后另一个画面是庞大的无规则多触手病原体不断吞噬着岩浆。”

无说道:“关于星际疾病的传说,主要是让大家了解星空中的生命体。

据不完全统计我们迄今为止已探索超过十万亿宜居星球,有超脱我们之外的生命体存在,也有低维度生命的存在但目前我们的技术已经实现对生命的基本永生。

而相较于未知病原体我想大家都想享受一手资料。那么我们就不都说了,有请皇家星际学会病原体研究专家J博士为我们讲解如何利用共享,实现病原体与我们和平共处的。”

J博士随后出现在画面中,并说道:“我们都知道,自远古时代我们就同病原体达成互利共生基本原则,而随着我们对星空的探索,我们又发现无尽的病原体。”

“起初我们先是采用病原体治理病原体原则,对现有病原体进行改良并投放到新发现的宜居星球上。

通过长时间的观察进行评估如果改良的病原体完全消灭新发现的宜居星球上的病原体。

我们在通过现有病原体为媒介取争取生存权力。不过长时间实验操作表明绝大部分星球改良病原体并不受用。

我们逐渐意识到互利共生原则的重要性。”

“着手开发星际语言互利共同仪器才是关键,当初实现物种间交流时是M国波利涅大学安卡利夫,在对自家后院进行电频扫描。

以便寻找古生代遗迹好还上自己的欠款时,无意间发现波频显示器上传来“信息波”。

安卡利夫起初并未在意而是继续寻找,而后电频不断显示话语。惊慌下引起刚好经过此地的安达博士的注意。

博士通过长时间观察最后确定生物间是通过信息素电波传递语言的。”

J博士说道:“随后百年内我们逐渐利用波频显示技术与各种生命体进行沟通交流,并逐渐建立起原始共享语言技术。

而对如今的外空语言计划的发展起初是只停留在日程起上,难以下手。

因为没有一手的外空生命体被捕捉,没有实例只能通过星外波频不断更换及星空超大扩音传播实验来试图获得对方应答。

导致同母星外物种的交流始终迟滞不前。”

“经过数十年的发展与努力终于在BN星球上发现一种名为暗夜盐的多孔物质。

我们的声波可以通过暗夜盐的多孔转位成相关信息素,通过不同种类的信息素可以实现多语言的交流。”

“早期发现暗夜盐时只是利用其可转变信息素,后来随着极微观显示技术的发展,逐渐发现暗夜盐中生存着以声波能量和信息素为食物的极微生命体。

据N国名仕大学网站介绍。研究表明该极微生命体分为两种。

一种是通过吸收不同生命体的声波能量并转化为相应复制体信息素的白。

他们可实现无法言语表达的生命体透过信息素了解有语言生命体的想法。

另一种生命体名叫昼,他不同于白的声波吸收存储能量,他是对信息素进行吞噬的方式,实现语言扩大的生命体。

白产生信息素供给昼食用,而昼扩大声波能量为白提供更多能量。

白与昼是互补生命,互利共生关系。”就此,J博士讲解结束。

王接过画面说道:“早期我们对白与昼的关系进行过大量研究。

发现白的微重比昼的微重小千倍是可以通过超微离心进行提纯分离的。

同时根据昼更易于被高浓度电子麻醉,食欲降低。而白产生的信息素可被微磁降解技术降解。”

“但随着数据的不断积累我们发现二者单独培养是非常困难的,二者如“夫妻关系”紧密结合无法实现单独生存。

为了解决分离困难,初期名仕大学武团队利用麻醉灌输音频技术,通过长期音频培养对白与昼同时进行单一语段音频编程学习,定向让昼产生单一并额外的信息素。

同时根据昼更易于被电子麻醉,音频学习时填充电子麻醉降低昼的食欲再通过超微甩率达到白与昼的分离。

并为分离出的昼提供合成信息素提高其存活率。而白产生的信息素再通过微磁降解技术降解去除,再通过超微甩率分离得到单一语段的白,并为白提供宜居的单语段生存环境。

经过数据分析后可实现80%以上的单一语段的白与昼的独立体,存活期限1-2天,这还远远达不到商业化应用。

后期经TSBS公司研究发现无论是分离白和昼,均无法提供完全充分的环境供给二者生存。而后便着手于分离信息素技术研究。

终于开发出内嵌蛋白技术,通过相应的极微观蛋白卡槽对信息素进行收集。

而对白采用灭活技术破坏经过萃取提纯后得到单一信息素。并通过智脑编程技术形成语句进行多物种间交流。

而且采用超微无震荡稳定仪可以实现99%以上的商业化应用信息素纯度要求。”

插播画面:“TSBS公司再ACE星球的语言生产基地画面,及研发团队操作超微无震荡稳定仪提取信息素的画面,以及TSBS公司最新语言转换器的试音画面。”

无说道:“谢谢,王的介绍。生命体的发展并不是一程不变的,我们在不断的遇见,遇见未知,拥抱未知。

从发现第一个生命体的不敢接近到如今的多元化交流和谐共处,共同探索。我们不断丰富着我们对宇宙的认知及猜想。

无论身处何方,请您记住安全驾驶安全航行。至此,我们的节目先告一段落。谢谢”

突然仓间灯光亮起,器回归到自己的小窝,转头看看量子时钟已是下午5点该吃晚餐了。

器径直走出模拟空间,来到玉米培养仓。

器左手拉开玉米培养仓的制动大门,右手拿着镰刀。看着黄色的玉米,想着今天就做个玉米沙拉吧。

收割完玉米,器回到厨房中捣碎玉米,顺带拿了瓶硅基饮料,回到房间边吃便刷着共享语言有关的信息。

不同生命体的演化过程是不同的,获取能量的方式亦是千变万化。颠覆认知的思想前期都是不被接受的,

而随着时间推移思想在不断进步并赶超认知实现超前认知。面对未知我们需要早做打算。

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