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外力下产生了不可察觉的偏移。
“追加仿生脂质层包裹。”我决定,“参考深海嗜压菌的细胞膜结构,增强外壳韧性。同时注入五组补偿变量,预设三种可能的畸变路径,提前建立反向张力。”
林悦立刻修改参数。李强那边传来算力扩容完成的通知。
新一轮模拟开始。
这一次,环境更严苛。除了火星地貌,还加入了强电磁脉冲干扰和昼夜温差剧变。药剂样本在十五分钟内经历了相当于地球三年的极端气候循环。
时间一分一秒过去。
第十八分钟,系统提示:活性值稳定,波动幅度低于检测阈值。
第十九分钟,分子链动态耦合正常,无脱耦现象。
第二十分钟,封装层完好,能量代谢曲线平滑。
“成了?”有人轻声问。
我没答,盯着屏幕不放。太顺利反而让人不安。
我调出后台数据流,逐帧回放第十七分钟的画面。果然,在一次微弱的磁场震荡中,载体蛋白表面出现了0.03%的瞬时应变——肉眼不可见,机器差点漏检。
但这足够引起警觉。
“这个畸变虽然微小,但如果发生在星际迁徙途中,长时间累积,可能会触发连锁反应。”我说,“我们必须根除它。”
林悦立即调整脂质层密度分布,增加局部支撑点。我在系统中重新设定补偿逻辑,加入实时形变预测模块。
第三次模拟启动。
这一次,我手动介入每一次环境突变节点,实时调整参数。汗水从额角渗出,眼睛因长时间聚焦而发涩,但我没移开视线。
四十分钟后,模拟结束。
屏幕上,药剂在所有极端条件下均保持完全稳定。活性曲线如一条直线,贯穿始终。
“三重动态平衡模型验证通过。”系统提示音响起。
林悦长出一口气,靠在椅背上。其他人陆续退出会议频道,只留下李强的通讯窗口还亮着。
我坐在原位,手指搭在确认键上方,迟迟没有按下。
“还要再试一次吗?”林悦问。
“不。”我说,“这次的数据足够扎实。”
但她看出我的犹豫:“你在想什么?”
我看着那条完美的活性曲线,忽然想起最初研发火种-Beta时的那个夜晚。没有阴谋,没有战争,只有我和一群科学家,想着如何让人类走得更远。
“我只是在想。”我低声说,“我们花了这么多力气对抗敌人,但真正
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