【人类据点篇】
远征队在前方不断突破变异生物的重重封锁,人类据点也时刻关注着每一场战斗的消息。
尽管机械丛林、光合能量炮等防御设施发挥了重要作用,但孢子傀儡、毒雾蜂群等变异生物展现出的诡异能力,让据点的防御者们意识到,现有的防御体系仍存在诸多漏洞。
变异生物总能以意想不到的方式突破防线,对人类生存空间造成威胁。
为了从根本上隔离变异生物,一场关于 “基因屏障” 的研发行动在据点的科研中心悄然展开。
科研团队的首席研究员李薇在项目启动会议上展示了一组数据:过去半年,因变异生物渗透导致的防御工事损毁率高达 35%,人员伤亡和资源损失严重。
“我们需要一种全新的防御装置,”
她推了推全息投影眼镜,眼神坚定,“不仅能从物理层面阻挡变异生物,更要从基因层面进行隔绝,让它们无法靠近据点半步。”
研发基因屏障的核心难点在于如何构建一种基于基因识别的力场。
科研人员们首先对大量变异生物的基因序列进行分析,试图找到它们的共性特征。
通过 “基因熔炉” 的深度解析,他们发现几乎所有变异生物的基因中都存在一种特殊的 “变异标记基因片段”,这或许就是识别它们的关键。
在确定识别目标后,团队开始尝试构建力场。
起初,他们借鉴古代文明的力场技术,结合现代量子力学理论,制造出了初代力场发生器。
这个装置外形如同巨大的圆盘,表面布满复杂的量子线路和基因识别传感器。
当第一次测试时,科研人员将一只小型变异鼠放入测试区域,力场发生器启动后,一道淡蓝色的光幕升起。
然而,变异鼠只是短暂停顿,便轻松穿过光幕,测试宣告失败。
“是力场的作用方式有问题,”
李薇盯着数据记录,眉头紧皱,“我们只考虑了物理阻挡,却忽略了变异生物可能具备的特殊能力。”
团队重新调整思路,决定在力场中加入基因干扰元素。
他们从克制变异植物的共生体基因中获取灵感,研发出 “基因干扰波”,这种波能扰乱变异生物的基因标记片段,使其产生排斥反应。
改良后的力场发生器进行第二次测试。
这次,当变异鼠靠近力场时,身体突然剧烈颤抖,发出痛苦的叫声,无法再前进一步。
科研人员们兴奋不己,但还没等他们庆祝,变异鼠的基因发生突变,竟然产生了对基因干扰波的抗性,再次突破了力场。
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他们意识到,单一的基因干扰波不足以应对变异生物复杂的进化能力。
于是,科研人员开始构建 “多维基因干扰矩阵”,将不同频率、不同作用方式的基因干扰波组合在一起,形成一个立体的基因干扰网络。
同时,为了增强力场的物理防御能力,他们将光合能量炮的能量转化技术融入其中,使力场在必要时能释放出强大的能量冲击。
在研发过程中,能源供应也是一大难题。
基因屏障的运行需要消耗大量能量,普通的能源系统根本无法满足需求。
科研团队经过多次尝试,最终研发出 “生物 - 机械混合能源核心”。
该核心以变异生物的特殊能量代谢方式为蓝本,结合机械储能技术,能够高效储存和转化能量,为基因屏障提供稳定的动力。
经过数月的日夜攻关,第一座基因屏障原型装置终于建成。
它矗立在据点边缘,如同一个巨大的银色穹顶,表面流转着神秘的紫色光芒。
在最终的全面测试中,科研人员模拟了多种变异生物的攻击场景。
当变异狼群冲向屏障时,基因识别系统迅速锁定目标,力场中释放出基因干扰波,狼群在干扰下痛苦地在原地打转,无法靠近;
而当变异飞鸟试图从空中突破时,力场瞬间升起能量冲击,将飞鸟击退。
然而,在模拟孢子傀儡的攻击时,装置出现了问题。
孢子能够穿透力场的基因干扰层,附着在屏障表面。
科研团队紧急对装置进行升级,在屏障外层添加了 “纳米吞噬层”,这种由无数纳米机器人组成的涂层,能够主动捕捉并分解靠近的孢子。
经过反复调试和优化,基因屏障终于通过了所有测试,正式投入使用。
当第一支小规模变异兽潮来袭时,基因屏障展现出了强大的威力。
变异兽们在接近屏障后,要么被基因干扰波影响,失去行动能力,要么被力场的能量冲击击退。
系统提示音适时响起:
【成功建成基因屏障!人类据点整体防御等级提升 90%,解锁 “基因力场操控” 技能】
看着在基因屏障保护下安全的据点,科研人员们欣慰地笑了。
但他们知道,变异生物不会停止进化,基因屏障也需要不断升级和完善。
未来,随着更多未知变异威胁的出现,这道基因屏障能否继续守护人类文明?
而科研团队又将在防御科技的道路上,探索出怎样的新成果?
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