只不过或许是时间太短的缘故,血脉模因的痕迹很淡。
但也可以看出超级生命体的确在这颗中心黑洞内孕育。
非要打个比方的话,那么这个超级生命体才刚刚形成最初的卵细胞,尚未开始分裂。
当然,超级生命体的孕育可不是卵细胞分裂那么简单的,其本质则是血脉模因牵引复数级别的维度膜,形成一个独特的生命体。
这个过程极为漫长。
不过话说回来,赵小侯进入泰坦星系中心黑洞里看了一会之后,倒是对血脉模因的理解更加深入了。
虽说没能达到百分之百的理解程度,也没办法干涉那颗中心黑洞内的血脉模因,但他现在至少对培育超级生命体有很大把握了。
因而离开泰坦星系之后,他就回去了生物实验区,开始筹备新的实验。
而新的实验就是超级生命体的培育。
简单来说,就是血脉模因的应用过程。
他以自己实验室的名义向大科学院所属智能工厂下了一大批订单。
一部分是原有可用于血脉模因实验之用的设备,另外一部分则是赵小侯自己设计的设备仪器。
除此之外,他还花费了3个月时间,设计了一套简单的血脉模因蓝图。
之前就说过了,简单的血脉模因没多大价值,但这是验证血脉模因的唯一途径。
在这套血脉模因蓝图里,赵小侯仅仅只在生命体的DNA蓝图里加上一层二维维度膜的联系。
这也是血脉模因的基础。
否则的话,血脉模因就不能被称为血脉模因了,而只是普通的DNA。
另外之所以选择一层二维维度膜,而不是四维,一维维度膜,主要是这样最简单。
几天之后,赵小侯订购的设备仪器就陆陆续续到位了。
而血脉模因蓝图,也被赵小侯设计好了。
很快,超级生命体就进入到血脉模因融合阶段。
一颗精挑细选出来的鸡蛋被送入了实验室,赵小侯将其进行了改造。
从DNA底层接到了二维维度膜上,将其改造为一个血脉模因产物。
之后,这颗鸡蛋就进入到孵化室里。