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第155章 核能融合的波折与突破(2/2)

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与此同时,通过基因编辑技术,团队为克隆生物引入了特殊的基因序列。这些基因源自极端环境微生物,能够编码产生一类特殊的dNA修复酶。当克隆生物的dNA受到辐射损伤时,这些修复酶会迅速定位到损伤位点,利用碱基切除修复、核苷酸切除修复等机制,对断裂的dNA链进行精准修复。实验数据显示,引入这些基因后,克隆细胞的dNA损伤修复效率提升了200%,突变率降低至自然突变水平的1\/5。

在能量控制系统方面,科研人员设计了三重冗余机制。主控制系统根据读心术系统传递的神经信号实时调节核能输出;备用系统通过监测克隆生物的生理参数(如心率、血压、体温)进行辅助控制;当主备系统均失效时,紧急切断装置会自动触发,通过注入中子吸收液,在0.5秒内终止核反应。此外,装置还配备了微机电系统(ES)传感器,能够实时监测装置内部的压力、温度、放射性物质浓度等参数,一旦发现异常,立即启动相应的安全措施。

读心术与核能控制系统的融合也在经历着颠覆性的变革。工程师们在克隆人前额植入的神经传感器,能够捕捉到比以往精细十倍的脑电信号。在模拟战场环境中,当克隆人士兵遭遇突然袭击时,读心术系统捕捉到其杏仁核区域爆发的恐惧电波,在0.1秒内将信号转化为指令传送给核能控制系统,原本匀速输出的能量瞬间提升40%。同时,系统还设置了能量输出上限,防止因情绪过度波动导致核能装置超负荷运行。

然而,技术上的突破却在社会层面引发了更强烈的震动。当网络上流传出克隆人因辐射产生变异的模糊影像时,全球范围内的抗议浪潮如同海啸般袭来。纽约时代广场的巨型屏幕上,不断播放着民众举着\"拒绝生化武器\"的标语游行画面;伦敦议会大厦外,科学家联名签署的公开信要求立即停止实验。

虎娃团队与军方连夜召开紧急会议。林远在全息会议桌中央投射出完整的安全保障体系:从三重物理隔离装置到实时辐射监测网络,从基因稳定性追踪系统到应急能量切断协议。\"我们采用了国际原子能机构推荐的纵深防御原则,\"他详细解释道,\"从设计、制造到运行,每个环节都设置了多重安全屏障。装置内部的放射性物质被严格封装,即使在最极端的情况下(如克隆人遭遇爆炸冲击),放射性物质的泄漏量也不会超过安全标准的1%。\"

在接下来的三个月里,实验室的防爆门外排起了长队,来自世界各国的核安全专家、伦理学家、媒体记者依次接受严格安检后进入基地。独立检测机构使用高灵敏度的辐射检测仪,对生物核能装置进行了全方位检测。结果显示,装置运行时产生的辐射剂量,甚至低于乘坐长途航班所接受的宇宙射线剂量。同时,第三方机构还对基因编辑的安全性进行了评估,确认引入的基因不会对克隆生物的正常生理功能产生负面影响。

但林远知道,真正的考验远未结束。深夜的实验室里,他凝视着培养舱中沉睡的克隆胚胎,那些闪烁着微光的基因链仿佛无数未解的谜题。生物与核能的融合之路,就像在雷区中开辟道路,每一次看似成功的突破,都可能是下一个危机的开端。而他和团队,只能怀着敬畏之心,继续在这条充满未知的道路上,踏出谨慎而坚定的每一步。

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