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这样的组装方式,装置复杂度就相对可控,现有的主

营养运输方案不需要改变,只是给个
舱多加几个小罐
。
类骨骼黏菌自然也是“科学育人”计划里,不在此讨论。
还好,解决这个问题不需要真的
化到分
生
学的程度,只要培养

足够复杂的黏菌就可以,有
类似于杂
育
,对个
人工筛选,非常耗时间和人力。
比如需要八
黏菌来构成“长寿型黏菌人”,那么在接到预约时,由黏菌中心工作人员
下对应编号的个
舱,启动细胞分化开始填满八个小舱室,经历个十天二十天给黏菌分化。
时间长短,取决于黏菌分化后组装前的生存能力,以及黏菌人到底能活多久。
只是
假的骨
,能够利用周边细胞排
的废
来修补一些小缺损,但骨伤稍微重一
就无法自愈了。
这里涉及到黏菌钙化问题。
到这里已经能看到,合成一个真正的“长寿型黏菌人”,需要用到很多
基本功能有区分的黏菌,拟态只能用来解决一些小问题,比如

就不需要很特别的功能,只要
分和脂肪比例够大就行。
现有的黏菌人,在“集合”时最大的变化就是骨骼构成,也就是细胞钙化,它有代谢
和外源钙盐构成,也可以直接掺骨粉。
如果
能和脑力下降的幅度可以接受,就可以改为常规方案。
而酶解,显然超过了王齐现有的知识储备。
王齐现在批的方向,是仍然依托单一黏菌,通过某个寄
信号,来激活类型分化的功能。
通过幽灵实验员
合的活
实验,观察到在“血
”里直接投放
颗粒,
本走不了多远就会被附近黏菌分光。
解决方案是直接依托于一个金属模
来构造人形。
和之前的散
盔甲方案不同,这次直接从内
解决。
属
慈善家
利用金属更
的导
率,把黏菌人的
心温度降低到接近
表温度,实在环境太
了甚至可以接
冷……
而现阶段的黏菌人改
,则主要是由
温调查报告引申
的第二个方向,整
控温。
把它作为一项长期项目来
,首先就要限制住装置的复杂度。
该项目王齐批准后有了名字,叫“合成人计划”,在王齐
里显得很普通的名字,如果被外人知
怕是要闹事,所以又改了名字,叫“科学育人”。
把这么多类型的黏菌,有序的拼装成一个人型,本
就是一项很大的工程,装置复杂度会非常夸张。
当然人
也是一样的,只要吃的够多,
合储备作用的“脂肪型”,就能保证渗透压基本平衡。
希望至少能用三个月吧,一个月附近的寿命长度,连稍微远一
的军事任务都无法负担,实在不像话。
估计氨基酸的情况应该也差不多,在靠近“消化黏菌”的个
饱和之前,更远的
本没份。
该方案就是用外来金属替代一
分骨骼,并留下外
接
。在
、后颈、背心
,直接暴
一个面积三平方厘米的金属
……还得带内螺纹和
,使用时直接用螺杆连接外
散
盔甲或金属板。
但温度的降低,也会弱化黏菌活
,其表现是力量降低,可能还会变傻,
怎么样,都需要一步步实验来获得数据。
既然黏菌人的
崩溃,主要是
心区
温带来的过
活跃度造成的,那么直接控制
心温度,就可以显着改善寿命。
消化一
孢
,但这完全满足不了损耗。
血
的情况类似,现有的黏菌人血
主要功能是
氧。
一
专业的消化型黏菌,应该能够酶解
白质大分
,并将大
分氨基酸释放到血
,只用一
维持自
需求。