以下是整个伽马计划,有一些正文没放进去:
他们通过靶向性微生物组编辑与合成生物学技术,来达到人类对其共生微生态的精准调控。
研究人员植入经工程化设计的菌株Lactobacillus和Bifidobacterium工程菌,通过“肠——脑轴”双向通路分泌特定神经活性物质GABA、5-HT,增强人体的认知功能、调节情绪并缓解精神疾病;引入高效代谢菌群,提升宿主对营养物质的能量转化效率,优化体能输出与肌肉恢复能力;定植可分泌抗菌肽或免疫调节因子IL-10的益生菌,强化黏膜免疫,构筑针对病原体的内生性生物防线。从代谢、神经及免疫三大系统层面,系统性提升人体的健康基准与生理表现。
说来简单,但是这项工程从十年前便停滞不前,研究人员始终无法突破共生关系的最终壁垒。
菌群植入后,小白鼠最初表现出惊人的活性,代谢速率飙升,伤口愈合肉眼可见,甚至在迷宫中展现出近乎预知的导航能力。
但这样的现象仅维持了72小时。
随后,协调性开始崩溃。它们的行为变得僵直、刻板,对外界刺激反应迟钝,唯对高能量食物比如葡萄糖块展现出不可抑制的、狂暴的掠夺欲。攻击性开始显现,同笼鼠类间被植入菌群的小白鼠对未进行实验的小白鼠展现出前所未有的攻击性,它们撕咬同类直至对方死亡。最终,它们自己身体机能也彻底耗竭,生命体征骤然消失。
连续数千次实验均以同一失败模式告终,所有数据均表明他们无法控制被过度激活的生命系统,研究因无法逾越的技术障碍而陷入停滞。
然而,项目首席安清婉一直坚定地认为部分看似机能耗竭的实验体其脑干并未完全死亡,它们的低级神经中枢已被重塑,转入了一种无法被现有设备检测到的、极度低耗的待机状态。只需要一个合适的刺激,那些小白鼠就能复活。
半年前,项目组放弃了精准调控的执念,转而采用一种广谱、强效的病毒载体,基于溶瘤病毒改造进行基因递送,将关键基因模块大规模感染并整合入宿主肠道内多样的细菌群落中,强行促成“菌群协同”。同时,在实验鼠脑中植入微型生物电刺激器,用以压制前期观察到的神经失控信号。
结果出乎意料。
首批小白鼠存活期首次突破两周,它们精力旺盛,创伤愈合速度快得惊人,且完全服从指令,在复杂任务中表现出近乎完美的协作性。它们对能量的利用率达到了前所未有的高度,只需极少量的营养液便能维持高强度活动。
一切指标都十分完美,甚至远超他们的预期。