子在强电磁场的作用下加速运动,产生强烈的同步辐射,这就是我们看到的白光的主要来源——但除此以外,高能量密度还引发出了短暂存在的实粒子对,这些粒子对之间的相互作用产生了额外的辐射成分,使得白光中夹杂着微弱但显著的非线性光学效应。”
“这些能量谱虽然被压缩的很厉害,但却不难分辨出其中包含着某些细胞能的类表现态,解码后我发现它们几乎全部源自顾维体内。”
“顾维体内?”一旁的凯伊似乎明白了什么:“所以钓鱼佬之怒被编码进了顾维的底层基因?”
槿点点头:“没错。”
说这话的时候,槿的语气都不由有些凝重。
要知道。
生物基因编码,历来都是一个非常深奥的领域。
以顾维穿越之前的地球为例。
人类在19世纪末开始了解基因的存在和功能,20世纪初至1990年代取得了初步进展——也就是1953年的DNA双螺旋结构和1969年的首个基因分离。
接着在1990年。
HGP也就是人类基因组计划正式启动,并且取得了很多不错的成果。
比如如识别导致遗传病的基因突变、理解基因在癌症发生中的作用等等
但另一方面,成果归成果,人类对于基因的了解程度依旧极其浅薄,目前连模拟一个支原体也就是1000个左右基因的全部代谢都做不到。
如果说基因是语文,那么顾维穿越前的生物学界才刚刚发展到掌握了一半拼音.
不夸张的说,人类在基因方面取得的进度,甚至还比不上高能物理。
诚然。
星海文明的科技水平要比地球高上无数倍,但基因编码依旧是一个很前端的领域。
如果只是单纯从零模拟出一个行星生命的一生,别说九大仲裁国了,很多次级文明都可以轻松做到。
但是
如果是对一个已经成年的生命进行编码,引入比这个生命还复杂百倍的机甲代码同时还不影响这个生命的形态.这他喵就是另一回事了。
好比是烘焙蛋糕。
雕
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