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先是一段立体的基因链动画,复杂的dNA螺旋在眼前飞转!
紧接着,其中一对碱基突然变化,宋河认出,是自己最开始修改的那对碱基。
突然,整条dNA链炸开,重组为一个诡异的高维结构!
修改的那对碱基,位置原本在链条的尾部,但此刻它跑到了链条的前端,和前方的几个碱基对虚线相连。
下一秒,整个dNA链条恢复原状,开始演示第二对修改的碱基,还是相同的过程,但速度更快,看的宋河眼花缭乱。
终于,结果弹出。
【您修改了48对碱基,其中44对为无效修改,诞生了垃圾基因】
【4对有效修改,绿眼虫感光器数量翻倍,对光更为敏感了】
宋河继续用显微镜观察那只绿眼虫。
改了这么多基因,居然没把它改死,此刻视野中的绿眼虫更为活泼了,好奇地来回蠕动。
【绿眼虫视力上升,惊觉世界是如此美丽】
【绿眼虫痴迷于光线】
【绿眼虫痴迷于光线】
宋河看了许久,绿眼虫一直晃着身躯,用感光器陶醉地欣赏世界的光线,直至一只邪恶的轮虫游荡过来杀死它。
死前它没有任何挣扎,还在留恋地观赏世界,向世界投下最后一瞥。
绿眼虫嘎了,宋河陷入沉思。
他在脑海中复盘刚刚基因图的变化过程。
他原本以为,修改了一个碱基对,影响的应该是前后的基因,无法影响到远处的基因。
但系统呈现的基因图啪啪打脸,改了dNA末尾的碱基对,却能经过诡异的高维折叠后,影响最前方的碱基对!
像是在南极引爆一颗炸弹,结果北极熊被震吐血!
细思极恐!
宋河调整显微镜,继续寻找藻类。
很快,他捕捉到一只羽纹硅藻。
羽纹硅藻长相奇特,像是一只塞满了叶绿体的玻璃管,玻璃管上充满刀割一般的纹路。
很幸运,刚观察了两分钟,提示弹出!
【进化窗口期出现,限时3分钟!】
【请浏览基因突变区,在区域内改变基因序列,诱导藻类进化】
【周边相似藻类可连带进化,即发生相同的基因改变】
又是一大片AtcG的乱码呈现眼前,宋河磕上一粒记忆胶囊,快速扫过所有碱基。
接着又是一通瞎改,丧心病狂地疯狂乱点!
三分钟过后,dNA链再次诡异地高维折叠,修改过的碱基对和遥远的碱基对产生关联,牵一发而动全身!
【您修改了102对碱基,其中100对为无效修改,诞生了垃圾基因】
【2对有效修改,羽纹硅藻尾端长出了一根细小鞭毛】
宋河惊讶挑眉,据他所知,羽纹硅藻这个品种是没有鞭毛的,就像人类没有尾巴一样。
显微镜视野下,细长玻璃管模样的羽纹硅藻颤动,尾部渐渐伸出一小截鞭毛。
【羽纹硅藻觉得屁股很痒】
【羽纹硅藻发现自己长出了鞭毛,茫然无措】
【羽纹硅藻茫然无措】
【羽纹硅藻茫然无措】
得,这玩意本来就不聪明,多出一个器官,cpU直接干烧了。
宋河陷入沉思,在脑海中复盘刚刚两次基因改造。
此时此刻,他对基因的理解彻底颠覆了!
原来改造一个碱基对,不仅仅影响附近的基因,还可以直接影响遥远位置的基因!
在宋河的印象里,这种牵一发而动全身的碱基特性,在学术界只是有人脑洞大开地猜想过,但尚无清晰的证据,说边缘理论都算好听的,直接点就是野鸡理论。
谁能想到,野鸡理论居然是对的?!
现在的问题是,该怎么知道改造一条碱基后,会和哪些遥远的碱基产生连锁反应?
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先是一段立体的基因链动画,复杂的dNA螺旋在眼前飞转!
紧接着,其中一对碱基突然变化,宋河认出,是自己最开始修改的那对碱基。
突然,整条dNA链炸开,重组为一个诡异的高维结构!
修改的那对碱基,位置原本在链条的尾部,但此刻它跑到了链条的前端,和前方的几个碱基对虚线相连。
下一秒,整个dNA链条恢复原状,开始演示第二对修改的碱基,还是相同的过程,但速度更快,看的宋河眼花缭乱。
终于,结果弹出。
【您修改了48对碱基,其中44对为无效修改,诞生了垃圾基因】
【4对有效修改,绿眼虫感光器数量翻倍,对光更为敏感了】
宋河继续用显微镜观察那只绿眼虫。
改了这么多基因,居然没把它改死,此刻视野中的绿眼虫更为活泼了,好奇地来回蠕动。
【绿眼虫视力上升,惊觉世界是如此美丽】
【绿眼虫痴迷于光线】
【绿眼虫痴迷于光线】
宋河看了许久,绿眼虫一直晃着身躯,用感光器陶醉地欣赏世界的光线,直至一只邪恶的轮虫游荡过来杀死它。
死前它没有任何挣扎,还在留恋地观赏世界,向世界投下最后一瞥。
绿眼虫嘎了,宋河陷入沉思。
他在脑海中复盘刚刚基因图的变化过程。
他原本以为,修改了一个碱基对,影响的应该是前后的基因,无法影响到远处的基因。
但系统呈现的基因图啪啪打脸,改了dNA末尾的碱基对,却能经过诡异的高维折叠后,影响最前方的碱基对!
像是在南极引爆一颗炸弹,结果北极熊被震吐血!
细思极恐!
宋河调整显微镜,继续寻找藻类。
很快,他捕捉到一只羽纹硅藻。
羽纹硅藻长相奇特,像是一只塞满了叶绿体的玻璃管,玻璃管上充满刀割一般的纹路。
很幸运,刚观察了两分钟,提示弹出!
【进化窗口期出现,限时3分钟!】
【请浏览基因突变区,在区域内改变基因序列,诱导藻类进化】
【周边相似藻类可连带进化,即发生相同的基因改变】
又是一大片AtcG的乱码呈现眼前,宋河磕上一粒记忆胶囊,快速扫过所有碱基。
接着又是一通瞎改,丧心病狂地疯狂乱点!
三分钟过后,dNA链再次诡异地高维折叠,修改过的碱基对和遥远的碱基对产生关联,牵一发而动全身!
【您修改了102对碱基,其中100对为无效修改,诞生了垃圾基因】
【2对有效修改,羽纹硅藻尾端长出了一根细小鞭毛】
宋河惊讶挑眉,据他所知,羽纹硅藻这个品种是没有鞭毛的,就像人类没有尾巴一样。
显微镜视野下,细长玻璃管模样的羽纹硅藻颤动,尾部渐渐伸出一小截鞭毛。
【羽纹硅藻觉得屁股很痒】
【羽纹硅藻发现自己长出了鞭毛,茫然无措】
【羽纹硅藻茫然无措】
【羽纹硅藻茫然无措】
得,这玩意本来就不聪明,多出一个器官,cpU直接干烧了。
宋河陷入沉思,在脑海中复盘刚刚两次基因改造。
此时此刻,他对基因的理解彻底颠覆了!
原来改造一个碱基对,不仅仅影响附近的基因,还可以直接影响遥远位置的基因!
在宋河的印象里,这种牵一发而动全身的碱基特性,在学术界只是有人脑洞大开地猜想过,但尚无清晰的证据,说边缘理论都算好听的,直接点就是野鸡理论。
谁能想到,野鸡理论居然是对的?!
现在的问题是,该怎么知道改造一条碱基后,会和哪些遥远的碱基产生连锁反应?
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