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这种刻板行为是被环境反复筛选后留下的唯一可行解,它要养育幼崽,任何冒险都可能付出不可挽回的代价。
“这种固化行为一旦被外部入侵打破,它就会陷入‘保护幼崽’和‘捕猎泌乳’的两难。
上学期一班遭遇的两只巨鼠为何同时出现在一楼还分头行动?因为科研站恢复供电时,配电间的电流声和管道里的脚步声,同时惊动了两只正在捕猎的成年鼠。
它们被迫中断捕食,兵分两路。
公鼠去了更远的样本处理室方向试图引开入侵者,母鼠留在更靠近巢穴的样本暂存室。
两难之下,它们都采取了高风险行为。”
林景和在终端上操作,调出毛晓骅上学期扫描的地下管道三维模型,将母鼠的捕食路线、电缆沟检修腔位置和菌丝分布热区逐一叠加,又在他们曾封堵两个通风口和排水口的标注旁,添了一行小字:电缆沟转弯处,检修腔,巢穴。
当时地下电缆沟的扫描信号受钢筋混凝土层和积水严重干扰,深层生物信号回波几乎衰减殆尽,他们争分夺秒,无法持续深入扫描。
而就在他们集中精力封锁通道入口时,电缆沟里的其他老鼠或许正把幼崽往检修腔最深处转移。
“在这个地下生态链里,最可能因为外部环境变化而先失控的,是哪个物种?”
全息投影中,几种生物模型被并排陈列在科研站地下管道系统的纵剖面图中。
“不是老鼠。
它是顶级掠食者,有应对威胁的手段。
它可以在电缆沟和排水管之间调整巢穴位置,可以缩短外出时间,可以改变捕食频率。
它虽然被幼崽限制了行动范围,但生存能力并没有被削弱。
最脆弱的,是蜥蜴。”
他放大蜥蜴的动态模拟画面,辅助投影同步显示三组对比数据:正常菌丝振动下的捕食成功率、菌丝受损时的成功率、菌丝完全停止振动时的成功率。
三条曲线从稳定波动一路跌至平直的死线。
“蜥蜴依赖菌丝震动感知猎物。
一旦通风系统被外部入侵破坏,菌丝层的物理结构会被震断,震动传导效率骤降,蜥蜴会在短时间内彻底丧失感知能力。
它是生态链里特化程度最高的物种,没有替代方案,甲虫可以啃别处的菌丝,老鼠可以捕食甲虫,只有蜥蜴,它只能在黑暗中等待菌丝重新生长。”
他在蜥蜴模型旁调出一组历史数据,展示菌丝受干扰后的自我修复时间曲线。
“它能活下来,只因身处地下。
管道系统相对封闭,只要外部入侵停止,菌丝就会慢慢恢复。
但本学期,你们要学的不再是观察,而是主动管理。
针对性地利用变异生物的行为逻辑,进行驱逐、控制或有限利用。
下周的实训课,我会带你们进模拟地下管道,亲身体验。”
随后他调出第三个模块:生物资源的风险利用。
主投影上浮现一块灰白色的甲壳碎片,边缘不规则,背部镶着几粒极小的辐射矿物结晶。
它在光幕中缓慢旋转,裂纹深处的暗淡光泽清晰可见。
“变异甲虫Z56型的背甲,强度和韧性是普通装甲钢的近两倍,但重量只有三分之一。
它的甲壳表面附着着一层辐射残留物,是它用来防止其他生物近身的防身手段,也是它致命的缺陷。
长期接触皮肤会造成慢性辐射伤,必须进行安全处理。”
他指出甲壳碎片上那些被鼠群啃咬留下的细小缺口。
“在隔离条件下完成甲壳采样,分析辐射残留量,评估它是否适合做单兵护甲插板,这是你们在实训课要完成的任务。”
很快到了十点,钟絮说完下课便匆匆离开,学员们收拾好东西,三三两两走出教室。
林景和站起身,跟着人流往外走,终端上的地下管道模型旁标记的各项行动路线和预估时间一闪而过,很快暗了下去。
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