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联盟在空间站测试遭遇意外后,深刻认识到必须重新审视整个对抗策略。
科学家们紧急对空间站能源波动期间激活的隐藏微生物进行研究。
这些隐藏微生物在被激活后展现出了独特的生理特征。
它们具有一种特殊的能量存储结构,能够在长期休眠中保存能量,并且在遗迹能量场的刺激下,这种能量存储结构会迅速与遗迹能量产生共鸣,从而获得爆发式的能量激活。
通过基因分析发现,这些微生物的基因中含有大量与环境适应性相关的片段,这使得它们在复杂的遗迹环境中能够快速变异和进化。
进一步研究还表明,太空孢子、细菌与这些隐藏微生物之间似乎存在一种潜在的信息交流方式。
这种交流并非基于传统的化学信号或能量波动,而是一种更为微妙的量子纠缠现象。
它们能够通过这种量子纠缠在瞬间共享信息,协调攻击行为,这也是它们能在空间站内发动联合攻击的关键所在。
面对这些新的发现,联盟决定从多个方向进行突破。
生物学家们开始寻找能够切断这种量子纠缠信息交流的方法。
他们在宇宙生物中发现了一种特殊的量子感应抑制蛋白,这种蛋白在某些具有抵御量子干扰能力的生物体内存在。
通过基因编辑技术,科学家们尝试将这种蛋白的基因导入到一种无害的微生物中,使其成为一种可以在太空中释放的“信息阻断剂”
。
化学家们则继续改进化学试剂,以应对新出现的隐藏微生物。
他们在试剂中添加了一种能够特异性识别并破坏微生物能量存储结构的成分。
这种成分可以在接触到微生物时,迅速与能量存储结构中的关键分子结合,引发能量泄漏,从而使微生物失去活性。
同时,这种化学试剂还具有抑制微生物与遗迹能量场共鸣的功能,从根本上削弱它们的能量来源。
物理学家们针对遗迹能量场的波动对空间站能源系统的干扰问题展开研究。
他们研发出一种新型的能量护盾技术,这种护盾不仅可以抵御太空微生物的直接攻击,还能对遗迹能量场的波动进行自适应调整。
护盾通过内置的量子传感器实时监测周围能量场的变化,然后利用一种特殊的能量转换装置将遗迹能量转化为一种稳定的、对空间站无害的形式,从而保障能源系统的稳定运行。
工程师们对太空清洁机器人进行了全面升级。
新的机器人在能源系统上采用了多重冗余设计,以防止因能源干扰而瘫痪。
同时,机器人的武器系统和探测系统也得到了增强。
武器系统增加了对隐藏微生物的针对性攻击模式,探测系统则配备了更先进的量子传感器,能够更准确地识别微生物之间的量子纠缠信号和隐藏在暗处的微生物。
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