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徐欣推测,这或许是它们在低温、黑暗的冰下海洋生存的能量之源,能够高效地吸收并转化热泉释放的化学能,维持生命活动。
为了验证这一猜想,团队搭建起模拟木卫二海洋环境的实验舱,将外星生物样本置于其中,利用高精度能量监测仪,追踪能量晶体的能量转换过程。
实验结果证实了徐欣的推测,能量晶体就像是一台微型能量转换器,转化率高达
90%,远超地球上任何已知的能量转换装置。
随着研究深入,徐欣发现外星生物之间的交流方式也别具一格。
它们没有类似人类的发声器官,却能通过释放特定频率的生物电信号进行沟通。
团队研制出专门的生物电信号解码器,试图解读这些信号背后的含义。
经过长时间的数据采集与分析,初步破解出部分信号,竟发现它们拥有一套高度复杂的“语言体系”
,不仅能传递简单的觅食、求偶信息,还涉及对环境变化的预警、群体协作的指令,俨然是一种具备高等智慧的交流方式。
然而,研究过程并非一帆风顺。
外星生物样本对地球环境极为敏感,稍有不慎,细胞就会迅速脱水、坏死。
实验室的一次轻微温度波动,导致数份珍贵样本受损,研究进度严重受阻。
徐欣痛心疾首,立刻带领团队升级实验室环境控制系统,增设多重冗余温度、湿度调节装置,确保环境参数恒定;研发新型生物样本保存液,加入模拟木卫二海水成分的矿物质与有机物质,为样本营造出近乎原生的生存环境。
祸不单行,国际上一些别有用心的势力盯上了这份珍贵的外星生物样本。
他们暗中派遣特工,试图潜入实验室窃取样本;在国际学术交流平台上,散播不实言论,诋毁徐欣团队的研究成果,企图扰乱科研秩序,抢夺研究主导权。
徐欣深知事态严重,迅速与国家相关部门合作,加强实验室安保力量。
入口处增设虹膜识别、指纹加密门禁系统;实验室内部安装全方位监控摄像头,采用量子加密技术传输数据,确保样本与研究成果安全无虞;对外则积极澄清事实,通过权威学术期刊、国际科研会议,公布详实的研究数据与实验过程,回击不实谣言。
历经重重磨难,徐欣团队的研究终于迎来重大突破。
他们在研究外星生物的神经传导机制时,发现其神经系统中有一种特殊的“量子蛋白”
。
这种蛋白能够利用量子纠缠原理,实现近乎瞬间的信息传递,使外星生物拥有超乎寻常的反应速度与环境感知能力。
这一发现让徐欣眼前一亮,他意识到,这或许将为人类科技发展带来革命性的飞跃。
科学家们基于“量子蛋白”
的特性,开始研发新一代超级计算机。
传统计算机依靠电子在芯片电路中的移动传输数据,面临着发热、运算速度瓶颈等诸多难题;而新型量子计算机借助“量子蛋白”
的量子纠缠效应,数据处理速度呈指数级增长,能耗却大幅降低。
与此同时,医学领域也看到了曙光。
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