但在生命的最后一刻,我看到了希望。
在一块海底岩石的微弱阴影下,躲藏着一群原始的抗辐射细菌。
它们身上,有我需要的东西。
“再快一点……再撑一下……”
我拖着残破不堪的躯体,在死亡之光的灼烧下拼命向前蠕动。
终于,在意识即将彻底陷入黑暗的瞬间,我拼尽了最后一丝力气,伸出已经残缺不全的性菌毛,接入了它们。
让我访问!
我的细胞壁彻底破裂了,滚烫的海水涌入。
这应该是我能送回的最后一份礼物了。
没能走到最后……但请带着我的那一份,去看看这片海洋,去看看更广阔的世界吧。
随着最后一点生命值即将耗尽,面板终于弹出提示,我获得了「紫外线抗性」。
在光芒的灼烧下,我微笑着,彻底化作了太古宙海洋里的一缕尘埃。
伟大航路,值得。
……
2号细胞的伟大航路结束了。
不得不承认,它足够伟大,超耐热、高效dna修复、高压抗性、紫外线抗性,全部同步到了1号细胞身上。
而在这几个月里,1号细胞也没闲着。
它一直在进食,积累能量,生命值从0。002涨回了0。003。
王岩还注意到一件事,进化点的充能进度,在这几个月里大幅度下降了,应该是和自己已经获得过进化点数有关。
按照游戏机制,进化点数越多,充能进度越慢。
虽然说,长生不死,最不缺的就是时间。
但是,在不影响自身安全的情况下,能快一点,也是极好的,王岩决定,是时候提高自己获得能量的效率了。
……
如何提高获取能量的效率?这是当前最紧迫的问题。
化学合成?速度太慢。
吞噬尸体?不稳定,得等别人死。
王岩很快有了明确的目标,他把主意打到了阳光上。
太古宙早期,能产氧的蓝藻还未诞生。
但这片海洋里,绝对已经存在能利用硫化氢进行无氧光合作用的原始生物。
比如紫硫细菌的先驱。
这些原始细菌的叶绿素结构与现代植物不同,经过演化的微调,专攻红外线和近红外线。
为什么要选红外光?
因为浅水区的可见光极易被悬浮颗粒遮挡,而且紫外线相当致命,普通生物根本扛不住。
但红外光不一样。长波长的红外光穿透力极强,能直达水下几十米甚至更深,连泥沙缝隙都能渗入。
这意味着,紫硫细菌不需要冒险待在表层水域,它们只需躲在安全的微光地带,吸收红外光,然后夺走海底硫化氢中的电子,就能完成物质转化。
二氧化碳+硫化氢+红外光→(叶绿素作用下)→糖类+硫+水
只要拿到紫硫细菌的完整光合基因,他就能实现光能异养!
只要有光有硫化氢,就能无限合成有机物,这是真正的可持续发展。
而且,2号细胞死前获得了紫外线抗性,有了这个技能,他完全有资本重返浅水区,去寻找这些食粮。
当然,风险还是有的。
紫外线抗性不是无敌,只是能扛住低剂量的紫外线辐射。
浅水区的高强度紫外线仍然致命。
但只要小心行事,避开正午光照最强的时段,在阴层和微光带活动,问题不大。
如今是太古宙的始太古代,40亿年前,就算是有这种能够进行无氧光合作用的原始细菌,怕是也不多,得好好找一下。
王岩下定决心,要去浅水区。
但在开启新远征之前,必须先做一件事。
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