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少年书屋 >> 学霸的科幻世界 >> 第四百零四章 任务奖励

第四百零四章 任务奖励 1/2

庞学林淡淡道:“这很难吗?你不但低估了我的实力,恐怕同时也高估了你们自己的能力。”

斯宾塞看着庞学林,眼中的惊容渐渐淡去,取而代之的是一种疯狂的目光。

他将手中的沙漠之鹰对准了躺在地上的艾丽丝说道:“别过来,你再过来我就杀了她!”

“你可以试试,你要是敢动手,我会抓住你,给你注射R病毒,让你对T病毒产生免疫,然后把你绑在十字架上,每天放几只丧尸去咬上几口,直到有一天你彻底死去。”

庞学林的语气不疾不徐,斯宾塞却有种毛骨悚然的感觉。

这时,斯宾塞仿佛想到了什么,脸上的表情渐渐变得平静下来,说道:“你不能杀我,我手里有洛杉矶基地的自毁装置,你要是敢杀我,那大不了大家同归于尽,你也得跟着为我陪葬。”

不知何时,斯宾塞手中多了一个类似遥控器一样的装置,他将这个装置高高举起。

庞学林皱了皱眉,止住了脚步。

就在这儿,原本躺在地上晕过去的艾丽丝忽然睁开了双眼,她猛然间从地上窜了起来,双手直接抓住斯宾赛手中的沙漠之鹰,另一只手试图控制斯宾塞手中的遥控器。

同一瞬间,庞学林抽出阿尔伯特手中的长刀,对着斯宾赛激射过去。

唰的一声。

长刀直接从斯宾赛的心脏穿过,将她牢牢的钉在了墙壁上。

斯宾塞手中的遥控器掉落在地,他眼中的光芒渐渐散去。

临死前,他咧开了嘴,大笑道:“哈哈,你们还是慢一步,自毁装置已经启动了,你们……你们都得给我陪葬。”

说完这句话,斯宾塞的脑袋一歪。彻底死去。

与此同时,整个洛杉矶开地下城,开始剧烈的震动起来。

仿佛一种来自地心深处的力量被唤醒。

“我们怎么办?”

艾丽丝没想到自己的突然插手,造成了如此戏剧性的结果,有些尴尬地看着庞学林。

庞学林脸上的表情却依旧平静,说道:“艾丽丝,你愿意跟我去一个陌生的世界吗?”

“陌生的世界?”

艾丽丝不解的看着庞学林。

庞学林走上前,抓住了艾丽丝的手,说道:“系统准备回归。”

下一秒,一道白光闪过,庞学林和艾丽丝消失在了洛杉矶地下城。

……

庞学林出现在了系统空间内,看着出现在自己眼前的抽奖轮盘。

庞学林的眼中闪过一丝庆幸之色,这一次差点栽了。

幸好刚才杀死斯宾塞之后,系统直接判定他在生化危机世界的任务已经完成,可以随时返回现实。

否则一旦洛杉矶地下城塌陷,即使自己恐怕也没办法从里面活着出来。

唯一的遗憾就是,浪费了系统给出的奖励。

这次生化危机世界,系统一共给出了两项奖励。

第一项奖励就是随机抽取生化危机世界的一项科技,第二项奖励就是可以随机将位面中的某个人物带回到现实世界。

庞学林刚才为了救艾丽丝,无奈之下只好消耗了这个宝贵的奖励,将她带往现实世界。

也不知道将艾丽丝带往现实世界是福是祸。

庞学林看着在系统空间内陷入沉眠之中的艾丽丝,有些无奈的摇了摇头。

接着他将目光转向了眼前的抽奖轮盘上,生化危机世界一共有四项科技奖励,分别是:

一、动态APT技术

人类一直尝试在纳米尺度上重构物质内部的三维结构视图,进而解释材料的宏观性能并有意识地调整或者改善与性能相匹配的原子结构。

动态原子探针层析技术可以在飞秒到微秒的时间范围内,确认原子种类,并且直观地重构出其空间位置,相对真实地反应材料分子中不同元素的原子在三维空间中的分布结构。

主要应用领域:流体力学、材料学、分子生物学

二、器官克隆技术

该技术包含干细胞定向诱导、器官组织体外分化、器官体外维持技术三大重要技术节点。

从体细胞分离培养出来的具有发育全能性或多能性的干细胞,定向诱导分化生产组织和细胞,并且最终形成人体器官,可为细胞移植提供无免疫原性的材料,为难以治愈的疾病的细胞移植治疗提供可能。

三、T病毒及其相关技术

作为一种高危高烈度RNA病毒,T病毒对哺乳动物普遍易感,可作为生化武器使用。也可以不利用T病毒的特殊性质,对细胞内的蛋白质-非编码RNA联动网络生化机制以及开发细胞内部免疫提供全新的方法。

四、细胞内ROS(活性氧)实时可视化检测技术

ROS(活性氧)是一类氧的单电子还原产物,如激发态的氧分子——单线态氧,含氧的自由基——超氧自由基,羟自由基,过氧化物,过氧脂质等等。

ROS与细胞信号通路调剂,应激反应,衰老,凋亡,以及多种疾病存在着密切的联系。作为第二信使,ROS可以激活多种蛋白酶和磷酸酶,也可以通过修饰转录因子调控基因的表达。

五、神经系统电信号编码技术

将集成电路植入动物体内,用来记录和分析神经系统信息,或者将人造编码电信号施加到神经系统中,用来控制动物行为,或者用于医治相关疾病。

六、神经元离子通道结构与功能解析。

离子通道结构的测定是了解离子通道的结构、功能最有效的手段,原子尺度上离子通道电化学信号的产生传播转换等悬而未决的问题,可通过直接的蛋白质的分离和三维结构鉴定而得到解决。在此基础上,人们有可能从基因组学、蛋白质组学、分子细胞生物学以及生物体整体水平上理解神经系统功能活动和信号传递的原理。

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