范逸明检视了一遍整合后的成果,发现他对引力场和时空结构的理解确实比之前深入了一大截。
基多拉那套引力基因他已经融合了好一阵子。
但之前只能机械地照搬使用,现在他已经能根据那些新吸收的理论数据,对引力光线的波形和聚焦方式进行主动微调。
虽然调整幅度不算大,但每一点优化都是实打实的增益。
第二年春天,生物学已被彻底解决。
几只脑虫在一大堆基因组数据和病理记录的夹缝里翻出了一份相当冷门的实验报告,讲的是一种罕见的端粒酶抑制剂在极端高温环境下的活性变化。
这篇论文发表在一份影响因子极低的冷门期刊上,发表之后几乎没有引起过任何关注。
但几只脑虫把它拆开看了一遍之后就疯了。
“这玩意儿好!把这套抑制剂的作用机制反过来用,就能实现在高温环境下端粒酶活性不降反升的效果!”
“反过来用怎么实现?你把论文里那个核心蛋白的构象反转一下试试?”
“不用反转,只需要改变底物结合位点附近的电荷分布,使酶在高温下更稳定就行了!你等着,我算给你看!”
几只脑虫当场在海底画了一片密密麻麻的分子结构图,吵了整整七天七夜,最终敲定了一套可以移植到范逸明体内的端粒酶调控方案。
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