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……
综合各方面因素,最好还是对药剂本身动手脚,比如给药剂“编程”
之类的。
可是怎么编程?韦斯特注视着药剂发出的绿色荧光,一个想法忽然跳了出来:
光控。
本质上讲,被药剂变成了“僵尸”
的生物其实根本没“死”
,说是“生命值爆表”
或许更恰当。
僵尸药剂是对vita的粗暴模拟,本身即是“活物”
。
足够剂量的药剂一旦注入生物体,就会迅速占领其每个细胞(当然也包括神经元),令所有生理机能、生命体征飙升至顶,淹没其本能与意识,完全支配其行为;可药剂是无意识的,支配了生物体的它不晓得自己“该干什么”
,所以是“能干什么就干什么”
,一直逼着僵尸在生理极限的边缘发疯,直到把身体折腾坏。
不过坏了也没问题—— 只要保证能量供给,这种僵尸原则上可以永生不死,即使被炸成渣滓,每一粒渣滓也仍是活的,只是没法活动罢了。
你可以把它们饿成不能动弹的肉干,但一朝恢复提供能量,它们立刻就能活蹦乱跳。
想等它们自然**?没门儿。
在药剂作用下,它们的细胞再老再累也不会凋亡。
简而言之,药剂不除,僵尸不死。
既然它们仍是“活”
的,帮它们找回意识不就得了?僵尸脑在药剂鞭策下高速运转,神经元彼此掐架,不再默契配合,有意义的信号被咆哮的背景噪声淹没,陷入混沌无序,无法形成意识。
若能施加某种刺激,增强有意义信号的强度,使之从活力泛滥的背景噪声中凸现出来,应该可以组织起一定程度的意识,至少能让僵尸的行为不那么混乱。
韦斯特想到的刺激手段,就是利用僵尸药剂自身发出的荧绿色辉光。
现有的光遗传学(全称是“光刺激基因工程”
)技术,已可以用特定波长的可见光刺激神经元、激活记忆、改变细胞活性,乃至随心所欲地指挥脑细胞、准确无误地控制实验动物的特定行为,相关实验在蠕虫、果蝇和小鼠身上都是成功的。
当然,实验用的是预先植入了光敏蛋白、身上插进了光纤的实验动物,你要是指望晒晒阳光浴就能想起昨夜酒醉推倒了哪个妹子(or正太),或者手电筒一照就能让妹子主动投怀送抱……建议你还是别做梦吧。
呃,走神了,赶紧回来!
目前为实验动物植入光敏蛋白,通常做法是给光敏蛋白基因加装启动子(即开关)后载入病毒,再把病毒注射进实验动物脑内特定部位。
前面说过,病毒一类的寄生物原则上不予考虑,但这里用到的病毒只是个装载光敏蛋白的空壳而已,相当于微型注射器,应该没问题……
大体思路出来了。
一、设计一种光敏蛋白,确保其能精确响应僵尸药剂所特有的绿色荧光;
二、通过病毒转导的方式,将光敏蛋白基因和启动子植入僵尸脑内的目标细胞(最好是把装载光敏蛋白的病毒制成注射剂,与僵尸药剂搭配使用);
三、以僵尸药剂的绿色荧光为光源,持续刺激僵尸的脑部神经元,使有意义的神经信号脱离背景噪声,然后……大功告成。
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