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根据流体力学原理,血管直径微小化后,血液的粘滯阻力会显著增加。
小型化后的心臟,其心肌收缩力本就因尺寸缩小而减弱,却需要对抗更大的血流阻力,这远超其生理负荷极限。
即便以念气强行驱动血液循环,也会因能量消耗过高而导致具现化状態不稳定,最终可能引发器官崩溃。
其三,神经系统与智能的局限。
智慧的高低与神经元的数量、多样性以及它们之间连接的复杂程度直接相关。
一个巴掌大小的头颅,其颅腔容积所能容纳的神经元总数將极其有限,神经网络的规模和处理信息的能力会呈指数级下降。
这不仅可能导致高级认知功能如语言、逻辑推理、复杂记忆的丧失,甚至可能仅能维持昆虫级別的本能反应。
感知能力也会受限於物理规律,例如眼睛的尺寸缩小会受限於光的衍射极限,导致视觉解析度严重下降。
其四,发育编程与內环境稳態的挑战。
生命体的发育由基因程序精密调控,这一程序是基於正常体型编码的。
要实现等比例微缩,意味著必须从根本上重写从受精卵开始的所有发育指令,涉及控制器官大小、身体比例的关键信號通路的重构,其复杂度和出错风险极高。
同时,微缩体內细胞总数锐减,使得血液、组织液等內环境的缓衝容量大幅降低。
任何微小的代谢波动或物质进出失衡,都可能引发內环境指標的剧烈震盪,难以维持生命活动所必需的稳定状態。
內分泌系统也难以在如此微小的空间內建立有效的激素浓度梯度以进行精准调节。
基於上述认识,小林清晰地意识到,將下属身体標准模版等比例微缩至掌上尺寸,是一个牵涉眾多基础规则的复杂课题。
这绝非仅靠改变外观比例就能实现,它需要克服从宏观生理系统功能到微观细胞组织排列,从基本物理规律限制到深层生物学发育编程等一系列几乎顛覆常规生命运作逻辑的根本性难题。
因此,他並未急於求成地进行盲目尝试,而是制定了系统性的研究策略。
他计划深入解析“掌上生物”
系列道具的念力构造原理,探寻这些微型生命形態为何能长期稳定存在、其內在的念气运行框架与物质结构是如何协调统一的。
其根本目標,是期望能找到一种巧妙的念能力构建路径,从而绕过或重新定义那些在纯粹物质层面看似不可逾越的限制。
为实现这一目標,小林將研究过程拆分为两个明確的部分,按步骤执行。
第一部分,是建立研究载体与观察窗口。
小林首先以药剂小队的標准身体模板为蓝本,具现了一具全新的念气分身。
这具分身继承了武斗家的平均体能与科研人员的脑部配置,既具备足够的行动力完成饲养与观测,又拥有高效的信息处理能力,完成记录与研究工作。
他將这具分身的操控权限完全交付超神一號系统,赋予其专属代號“饲养员”
,核心职责是全职照料、观测並解析掌上生物。
系统会通过暗位面实时记录每只生物的念气流动轨跡、形態变化规律、能量消耗模式,甚至细微的行为反应,这些数据都会被精准归档,成为后续实验的核心依据。
第二部分,是进行叠代设计与验证。
此环节是研究的核心。
小林会指导超神一號系统根据“饲养员”
每日提交的研究报告与数据,提取其中关於微型生命稳定性的关键线索。
隨后,运用这些初步理解,进行实验性的“袖珍型身体”
具现尝试。
这些实验体同样由“超神一號”
系统操控,其核心任务不是执行复杂指令,而是作为“活体传感器”
,在有限的存活时间內,详细记录並反馈其內部状態。
系统会严格监测並记录实验体的运动机能、基础智力表现、能量循环效率、结构稳定性等多项指標,並重点分析其“存活时间”
与最终的“崩溃(死亡)原因”
。
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