A-2751正在切割一段多余的DNA。他检索了数据库所有的相关资料,得出的结论是这段基因会抑制β葡糖苷酶的产生——那是一种降解纤维素的蛋白质。“实在有些冗余了,”他很快作出判断,“这可能会影响到其他基因的表达效率,还会浪费资源。”
“基因的编码还是精简些好。”在A-2751的胸口,处理器透出的蓝光闪烁着,事实上它无时无刻不在运转,平均每秒就要更新上百次的数据库。密密麻麻的线路在他的体内蜿蜒交错,随着0和1交替汇聚的信息流冲刷他身体每一处的经络,一切工作都在有条不紊地展开。
不过他并不能确定这段DNA的切割会不会带来一些连锁的反应,但他早已习惯要清理一些bug。
不过是一些修复和完善的工作罢了。根据上次从中心接收到的信息,估计最多一百二十七个运算大周期,生命体13.0就能迎来新生。“最艰难的部分已经过去了。”他欣慰地想着,并将多余的试剂倒在槽里,奶油一样软乎的草团涨起来把它们吸收的一干二净。而等那些草团干瘪下去,从它们的下腹湿漉漉的边缘,就能找到一些白色的小结晶。
这些草团是生命体8.0的衍生产物。他的老师——应该如此称呼吧——在职期间主要研究的成果,致力于帮助一些的废弃试剂转化成另一种可用资源。在又一次大革新之后,他的老师因为型号过于老旧不可避免被淘汰,为此而诞生的他继承了核心数据库被送到这里,开始他漫长而枯燥的工作。
尽管他们已经掌握了百分之九十九以上的基因编码并能够解释大部分的原理,但他们仍旧为这份与他们相似却又截然不同的工作系统和崭新的生命体奇迹感到惊异。
是的。就像他们用0和1的不同排列来表达和传递不同的信息一样,生命体用A、T、C、G四种碱基(RNA是AUCG)的各种排列组合来进行编码,表达和传递需要的信息。那么自然可以想到,只要破译不同基因蕴含的信息,就可以将这些基因密码有意识地排列组