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阿什福德將六头地兽的数据並在一起。
不同个体的甲壳厚度、体型和器官发育存在差异,核心细胞结构却几乎完全相同。
它们拥有一套极其强硬的修復系统。
外来物质进入细胞后,第一反应不是排斥。
而是分解。
能够利用的部分留下,无法利用的部分被包裹,再通过体液排出。
这也是普通病毒和细菌很难伤害地兽的原因。
下午,第一轮融合实验开始。
研究人员將最低浓度的t病毒加入地兽肌肉细胞。
按照过去的实验经验,t病毒进入宿主后会迅速爭夺细胞控制权,改写代谢和复製结构。
大多数普通细胞根本承受不住这种速度,很快便会崩坏。
显微画面里,病毒顺利进入地兽细胞。
最初几分钟与以往没有区別。
细胞內部出现紊乱,代谢速度快速提高,病毒开始复製。
隨后,情况变了。
地兽细胞没有崩坏。
內部那套修復结构迅速包围t病毒,將大量病毒颗粒拆散。
部分失去活性,剩下的遗传片段则被直接拖进细胞核心。
它们没有消灭t病毒。
它们在使用t病毒。
新的细胞结构开始形成。
修復速度比原始地兽细胞提高了近一倍,神经传导也变得更加活跃。
t病毒最危险的复製能力,被地兽细胞强行纳入了自己的修復系统。
第二组实验提高病毒浓度。
普通人类细胞遇到这个剂量,几乎没有稳定存活的可能。
地兽细胞依旧扛住了。
培养舱里的组织先是坏死,几分钟后又从边缘重新生长。
新生组织顏色更深,表面逐渐出现细密的灰白色结晶。
它对营养液的消耗速度开始暴涨。
十分钟后,培养组织沿著固定针向上生长。
二十分钟后,合金针表面出现腐蚀痕跡。
红后立即切断培养舱的营养供应,启动高温灭活。
温度上升到八十摄氏度,那团组织仍在缓慢蠕动。
超过一百一十摄氏度后,生命信號才彻底消失。
实验室里没有人说话。
原始幼体在六十三摄氏度环境中只坚持了十七秒。
与t病毒融合后的组织,耐热上限已经出现明显提升。
第三组实验没有继续提高浓度。
马库斯要求换成人类细胞对照。
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