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“谁哭了?我只是看见你们高兴。”本来青龙只是眼睛湿润,这么一闹反而释然了,怎么可能哭呢。
“你们这些家伙,都这样还不好好呆在房间休息。”青龙看着他们玩闹的样子,也太不把缺胳膊少腿这事放在心上了,青龙还担心他们承受不住呢。
和战友们聊了许久,青龙才发现自己的担心是多余的,原来今天的医学水平完全超出了青龙的想象,现在的医学科技可以通过基因系列技术,把细胞基因
选择性的实现肢体再生,原理是通过基因系列截取其中一个系列,然后进行细胞分裂培养。
简单的说就像龙虾的虾螯再生,龙虾的第一对脚,形状像一对大钳子,断了以后,过一段时间就会重新长出来,形状和大钳子的虾螯一模一样,只是是一只迷你小虾螯。
这只虾螯和其它后面的脚不一样,所以需要对基因选择性的提取培养;断了的虾螯重新长出后,经过一些时间的成长,就会从新长成一只大虾螯,和原来的一模一样。
受龙虾断肢重生的启发,人类医学开始研究基因系列下重生的可能性,经过上千年的研究发展,人类对基因系列分离选择性的培育,取得了突破性的成果,通过分离基因系列中的定向基因段落,然后培育出某一部位的基础细胞,应用癌细胞的高速分裂技术使基础细胞快速分裂。
比如手臂缺失,以基因系列分离出手臂皮肤组织骨质细胞等基础基因段落,然后培育出基础骨质细胞,皮肤,肌肉等原始细胞,应用癌细胞特性提高基础细胞的分裂性能,在达到稳定分裂增长后移植到断臂处的皮肤上。
这些基础细胞就以特定向基因系列段选择性的分裂生长,在高速分裂下形成手臂组织,经过几年时间的细胞选择性调整培养,最终就重生了一条新手臂。
因为是以自己基因系列为基础培育的特定身体部位的细胞,所以一般契合度较高,恢复较快,手臂从新长成后适应性也较高,后遗症风险低。
这是在龙虾断肢重生的启发下,发展出的医疗技术,对残疾人来说相当于给了他们人生一次新的机会,这是人类医学的一大进步,但相对的也延伸出了一个巨大的隐藏危害。
在定向基因系列选择性培养技术下,一些疯狂的医学家觉得四肢等普通细胞肢体组织,可以基因段落选择性培育出来,那么更重要的人体器官组织,例如心、肺、大脑、眼睛等这些高级器官细胞组织,是不是也可以通过基因系列选择性的培育出来。
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