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第一百零三章 任务发布(1 / 2)


“我希望你能来点儿好消息尼亚。”向山一摊手。

“反应路径还是一团糟。”尼亚古蒂也很无奈“不知道这些特殊有机物是怎么来的、经过什么了什么路径就很难知道是什么基因参与其中……而且有些还未必是基因层面的改动。”

基因层面的改变不管是优势还是劣势好处还是坏处都是改造者与后代一同承担代价。

无法控制的自然突变也就罢了。按照一般的伦理来看祖先并没有权力去决定后代的一切性状。

当然啦当然后代也确实是可以通过新的基因改造去覆盖掉先祖的选择。

但是这终究会带来一定的风险。

每一次基因改造都隐藏着“不可预估”的风险。哪怕是最为优秀的科学家也不敢断言自己完全吃透了某一个基因片段在生物体内的作用。转入一段基因之后这一段基因有可能与其他片段产生什么从未见过的bo。就好像程序员永远也不知道引入一段代码会以何种方式产生何种bug一样。自然的产物永远缺乏整体性的“设计目的”。

比如某个大众化的改造手术需要往细胞内转入基因组a。这个基因组a可以产生特殊的神经递质来提高思维的效率。但是某个人的祖先做过一个相当小众的基因改造手术体内存在基因组b。这个基因组b与a共存的话会导致细胞内生成有毒物质且这个有毒物质缺乏分解路径。这样的话这个改造者就有可能被细胞的代谢产物给毒死。

类似的惨剧偶尔会在庇护者士兵中出现。

另外改造手术也会造成遗传信息的丢失。而这种丢失有可能会导致未来人类无法追朔自己演化的起源。

因此不涉及遗传信息的神经改造技术在这个时代依旧有一定的存在空间。

比起基因改造手术这类神经改造技术的优势在于稳定与可控。

在这个“你不知道你祖先做过什么改造”的年代“可控”是相当重要的。

包括用某些信号因子激活或抑制特定基因组使得细胞在一定时间内改变形态又或者通过胞吞送入其他人工细胞生成的细胞器又或者直接在细胞表面嵌入微型的人造晶体来改变特定细胞的电化学特性。

很久以前约格莫夫曾告诉过向山生命的许多过程都不完全由基因来控制。或者说“受力影响的占比比较大”。只要微调细胞内的环境完全相同的基因也能呈现出差异较大的性状。

即使是在追求性能巅峰的极限爆改之中这类改造手术也被视作是有意义的。

“要是考虑到这一类的手术存在你脑内物质就更难推测生成路径了。”尼亚古蒂摇摇头。

“一笔烂账。”向山叹息“就没点好消息?”

“嗯你与2075年向山的dna信息记录对比结果来看你跟2075年的向山相似度……9898左右。”

“哦。”向山忍不住鼓掌了“合着我现在法律意义上甚至都不可以算2075年向山的儿子?嗯还是应该说‘法律意义上这个结果不足以支撑我是2075年向山的儿子’来着?改得有这么多吗?话说为什么是2075的资料?”


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