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想到塔图,陈念对这项技术产生了一点兴趣,耐着性子看完。
详细看完这份技术档案后,陈念第一时间想到是能不能在默沙东号内部建设一条50%氢元素量子动力生产线。
由于历史原因,逐光星系势力几乎都集中在两侧,越往中心,文明和势力越少,补给越困难。
陈念需要考虑极端情况下自行生产燃料的情况。
将飞船设置好巡航路线,陈念将全部精力投入编程氢元素生物量子动力生产线的构建。
生物量子动力生产线,本质上是一条特殊的蛋白质通道。
其基本原理是利用特定蛋白质大分子,在与特定氨基酸分子接触时,改变目标原子能级,通过规律性能级变化,注入能量。
这个操作方式和电磁场工业生产线底层原理一致,都是通过电子跃迁通道注入能量信息。
因此被称作量子动力生产线。
构建蛋白质通道的方式有两种,一种是外部干预,直接制造蛋白质通道;另一种是定向诱导,生物自主进化出蛋白质通道。
实际应用中,定向诱导效率低下,外部干预是定向诱导的进阶技术。
从零开始构造一条生物量子动力生产线,首先需要反推能量注入数据,第二步分解这些数据,第三步利用这些数据反推蛋白质大分子结构。
最后一步使用蛋白质大分子构建生产线。
智脑推导出每提升0.0001%编程度,需要使用1200万亿亿个蛋白质大分子,种类超过一亿种。
完整的50%氢元素量子动力生产线,大概需要23亿种蛋白质大分子,这已经超出蛋白质结构极限。
外部干预和定向诱导技术解决蛋白质结构极限的办法是在蛋白质内添加编程元素,利用编程元素可控特点,生成异种蛋白质大分子,模拟不同种类的蛋白质大分子