的化学信号。
种植完成后,廉默启动了化学信号系统。第一阶段的信号相对简单,主要是引导植物根系向预定方向生长。监控屏幕上,各种数据开始实时更新,显示着植物的生长状态。
“生长情况看起来不错。”比奇盯着屏幕说道,“根系正在按照预期方向延伸,而且生长速度也在正常范围内。”
但真正的考验还在后面。随着植物根系的不断延伸,控制系统需要持续调整化学信号来引导它们的生长路径。这是一个非常精细的过程,任何一个参数的错误都可能导致实验失败。
第一周的结果令人鼓舞。植物根系成功地延伸到了目标区域,并开始侵蚀周围的土壤和岩石。在监控画面中,可以清楚地看到新的空间正在逐渐形成。
“根系的侵蚀能力比预期的还要强。”廉默仔细观察着地质扫描仪提供的数据,“它们不仅能够处理松软的土壤,连坚硬的岩石都能慢慢分解。”
比奇也很兴奋:“而且植物在分解岩石的过程中还产生了一些有用的副产品。这些矿物质可以用来改善土壤质量,甚至能够作为建筑材料。”
随着实验的进行,植物根系开始在地下构建复杂的网络结构。这些根系不仅扩展了空间,还形成了天然的支撑框架,确保新空间的结构稳定性。
“我们需要开始第二阶段的工作了。”廉默说道,“现在基本的空间结构已经形成,接下来要引导植物生长出功能性的结构,比如通风管道、照明系统和排水通道。”
第二阶段的工作更加复杂。廉默需要使用不同类型的化学信号来引导植物形成特定的结构。有些信号会促使植物形成中空的管状结构,用作通风管道;有些信号则会让植物分泌特殊的发光物质,提供照明功能。
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