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肉眼难辨的速度启动精密蚀刻装置,在细胞膜表面构建出纳米级的彭罗斯三角拓扑结构。每一次操作,都伴随着实验室供电系统的短暂过载,天花板的灯光明灭不定。
    彭罗斯三角结构是一种在三维空间中无法存在的几何图形,但在四维空间中,这种结构可以通过特定的拓扑变换实现。
    这种纳米级拓扑结构,本质是通过制造微观时空褶皱,将辐射能引发的量子涨落限制在特定路径中。如同在湍急的河流中修筑堤坝,使无序的能量流动转化为可控的电流。
    奥古斯丁文明的生物科技理论证实,当物质结构的拓扑维度与能量形态匹配时,就能实现跨形式的稳定转换。
    随着监测屏上的生物电数值首次突破临界线,维克斯的生命维持仪警报声与实验成功的提示音交织在一起。林轩的机械手掌轻轻覆在三位老者的手背上,金属表面残留着因超负荷运转产生的余温。
    该实验的成功不仅验证了三级宇宙文明生物科技理论的可行性,更开辟了全新的技术路径。未来基于这种纳米拓扑结构,文明将能够制造出无需外部供能的自维持生物系统,甚至开发出以活体组织为载体的能量转换装置。
    从星际飞船的供能系统到宇航员的生命维持设备,整个生物科技领域都将迎来颠覆性变革。
    第二个核心实验——组织再生模拟,正处于攻坚的关键阶段。实验以“阿尔法3”行星藤蔓独特的再生基因为模板,融合奥古斯丁文明的神经修复理论,在三维生物打印的组织样本上展开研究。
    实验室中,生物培养舱内,刚由三维打印机成型的组织样本散发着奇异的荧光。林轩操控着精准的机械臂,将“阿尔法3”行星藤蔓的再生基因片段注入样本之中。
    此时,维克斯躺在医疗舱内,监护仪的警报声与培养舱的嗡鸣声交织在一起:“在常规量子场环境下,细胞连接误差率高达91,根本无法形成有效的组织!”
    传统二级文明的组织再生技术,主要依靠三维空间内的细胞增殖与分化,然而奥古斯丁文明的神经修复理论却另辟蹊径。研究发现,“阿尔法3”星球藤蔓的再生基因里,蕴含着能够突破常规空间限制的特殊机制。
    细胞受损时,会激活一种特殊的“量子纠缠修复程序”。这些基因中存
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