綜合各方面因素,最好還是對藥劑本身動手腳,比如給藥劑“編程”之類的。可是怎么編程?韋斯特注視著藥劑發(fā)出的綠色熒光,一個想法忽然跳了出來:
光控。
本質(zhì)上講,被藥劑變成了“僵尸”的生物其實根本沒“死”,說是“生命值爆表”或許更恰當。僵尸藥劑是對Vita的粗暴模擬,本身即是“活物”。足夠劑量的藥劑一旦注入生物體,就會迅速占領(lǐng)其每個細胞(當然也包括神經(jīng)元),令所有生理機能、生命體征飆升至頂,淹沒其本能與意識,完全支配其行為;可藥劑是無意識的,支配了生物體的它不曉得自己“該干什么”,所以是“能干什么就干什么”,一直逼著僵尸在生理極限的邊緣發(fā)瘋,直到把身體折騰壞。不過壞了也沒問題—— 只要保證能量供給,這種僵尸原則上可以永生不死,即使被炸成渣滓,每一粒渣滓也仍是活的,只是沒法活動罷了。你可以把它們餓成不能動彈的肉干,但一朝恢復提供能量,它們立刻就能活蹦亂跳。想等它們自然腐敗?沒門兒。在藥劑作用下,它們的細胞再老再累也不會凋亡。簡而言之,藥劑不除,僵尸不死。
既然它們?nèi)允恰盎睢钡模瑤退鼈冋一匾庾R不就得了?僵尸腦在藥劑鞭策下高速運轉(zhuǎn),神經(jīng)元彼此掐架,不再默契配合,有意義的信號被咆哮的背景噪聲淹沒,陷入混沌無序,無法形成意識。若能施加某種刺激,增強有意義信號的強度,使之從活力泛濫的背景噪聲中凸現(xiàn)出來,應該可以組織起一定程度的意識,至少能讓僵尸的行為不那么混亂。韋斯特想到的刺激手段,就是利用僵尸藥劑自身發(fā)出的熒綠色輝光。
現(xiàn)有的光遺傳學(全稱是“光刺激基因工程”)技術(shù),已可以用特定波長的可見光刺激神經(jīng)元、激活記憶、改變細胞活性,乃至隨心所欲地指揮腦細胞、準確無誤地控制實驗動物的特定行為,相關(guān)實驗在蠕蟲、果蠅和小鼠身上都是成功的。當然,實驗用的是預先植入了光敏蛋白、身上插進了光纖的實驗動物,你要是指望曬曬陽光浴就能想起昨夜酒醉推倒了哪個妹子(or正太),或者手電筒一照就能讓妹子主動投懷送抱……建議你還是別做夢吧。呃,走神了,趕緊回來!目前為實驗動物植入光敏蛋白,通常做法是給光敏蛋白基因加裝啟動子(即開關(guān))后載入病毒,再把病毒注射進實驗動物腦內(nèi)特定部位。前面說過,病毒一類的寄生物原則上不予考慮,但這里用到的病毒只是個裝載光敏蛋白的空殼而已,相當于微型注射器,應該沒問題……
大體思路出來了。
一、設計一種光敏蛋白,確保其能精確響應僵尸藥劑所特有的綠色熒光;
二、通過病毒轉(zhuǎn)導的方式,將光敏蛋白基因和啟動子植入僵尸腦內(nèi)的目標細胞(最好是把裝載光敏蛋白的病毒制成注射劑,與僵尸藥劑搭配使用);
三、以僵尸藥劑的綠色熒光為光源,持續(xù)刺激僵尸的腦部神經(jīng)元,使有意義的神經(jīng)信號脫離背景噪聲,然后……大功告成。
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