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哈忒所在恒星系统中的所有结晶体被一网打尽,这庞大数量的结晶体被一分为三的分别囚禁在三颗行星生物体内。

那副场景直到战斗结束许久,巴哈顿尔也无法忘记。

巨大且布满泥沼的固态行星沿着赤道裂开,一张由庞大灵能作用于星球本身构成的行星巨嘴,一口直接将那些被灵能禁锢团到一处的结晶体,短暂、迅速的吃了下去。

当巴哈顿尔回过神来的时候,它已经被困在了一片没有光线的黑暗中。

这种漆黑很特殊,它是真的一点光子也没有感知到,只是结合之前的记忆,确认了结晶体被囚禁在行星生物体内。

在巴哈顿尔打量自己所处环境的时候,另一边,陆熵也在观察着巴哈顿尔的结晶体。

“根据实物分析,这种结晶体的基本结构有别于蜂群的细胞结构,一个中央的核作为调控中心,包裹这个调控中心的是一团合成物质,不受力时是流体状态,一旦受到轻微的刺激就会立即硬化……”

耐心的听着其他主脑、蜂巢研究获取结晶体后,剖析得出的结果。

和其他生物一样,结晶体作为生物,也有构成自身的基本单元。

但它们的这些基本单元,和蜂群的细胞完全不同,没有细胞质、细胞核、细胞膜,而是一个带着轻微磁性的中心,控制一团受刺激就硬化的非牛顿流体物质。

就陆熵个人感觉,这像微观机械更多一点。

可要说结晶体是纳米机械构成,也不正确,机械一旦没了能量,就只是停下来,重新输入能量又会继续运转,生命一旦没了能量,直接就失去活性了。

这些结晶体的基本单元也是同样不能失去保持活性的能量,否则基本单元就会坏死,从这点上看,结晶体具备和一般生物相同的定义,即——生命以负熵为食。

陆熵思考一会,然后好奇地问:“那它们怎么维持自身活性?”

“通过电流。”

“电流?”陆熵面露意外之色,直接用电流来运转基本单元,在他知晓的生物里,可是基本没有。

直接通电的那是机器人啊。

主脑卡莎解释道:“在包裹调控中心的合成物质中,漂浮着很多纤毛状结构,这些纤毛结构带有磁性,调控中心轻微的磁性影响,平时呈现出放射状,这样一来即便结晶体的基本结构完全硬化,维持自身活性所需的能量补给,也能从中心送达外部。”

“这样的结构,能融入到蜂群里吧?”陆熵感兴趣地问,直接通电就能维持活性,他怎么想都觉得很不错。

万一能摆脱现在这种化学生物性的桎梏,实现机械飞升呢?

刚刚还积极讲解的主脑们,一下子都沉寂了下来,一时不知道该怎么答复陆熵。

倒是蜂巢们没那么多想法,某一只蜂巢回答:“这恐怕是不行,这完全就是另外一套生命系统,遗传信息的表达都不一样,而且结晶体基本结构的适宜温度线比蜂群的细胞要高出三倍,低于温度线就意味着失去活性,光是温度线这点,就注定二者的遗传物质难以嫁接到一起。”

结晶体也有遗传物质,也会繁殖,但它们的遗传物质不是螺旋结构的碳基基因,硬要说的话,勉强算是铁基。

而且这铁基和传统的化学分子不太一样,它一部分的遗传信息是存储在遗传物质构成的铁晶格里,存储方式和机械硬盘有点近似,

要提取基因,怎么完整的提取?

提取以后,又该怎么用蜂群基因的方式表达出来?

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