編輯過程持續了整整十二小時。
在此期間,團隊輪流監控係統,微調各項參數,確保一切按計劃進行。
最緊張的時刻發生在第八小時,當時現實分支監測器顯示一個有害分支的概率突然增加到15%——在那個分支中,編輯不僅修改了目標基因,還意外激活了一個古老的逆轉錄病毒序列。
“緊急調整!”礫岩命令道,“頻率偏移0.3%,增加一個抑製場屏蔽非目標區域!”
鶯迅速執行了調整,幾分鐘後,有害分支的概率下降到2%以下。
危機避免了。
最終,在第十二小時,編輯陣列自動降低能量,環的振動逐漸停止。
中心時空扭曲點恢複正常,暗藍色輝光消散。
“編輯完成,”鶯宣布,“初步檢測顯示:目標區域三個堿基替換已發生,效率99.7%;表觀遺傳修飾與預期匹配度98.2%;染色質構象改變完成。
“還有,細胞存活率:100%,無檢測到非目標編輯。”
實驗室裡響起釋然的呼氣聲。
礫岩走到觀察窗前,看著那包含編輯後細胞的樣本瓶,“就這樣?我們完成了?”
“階段三完成,”礫岩說,擦了擦額頭的汗水,“但編輯還不穩定,仍然存在於量子疊加態中。休息2小時,接著進入階段四:現實固化。”
2小時後,礫岩一聲令下:“啟動量子芝諾監測器。”
現實分支監測器那團發光的凝聚態開始劇烈變化,表麵浮現出比之前複雜得多的分形圖案。
現在,樣本細胞存在於量子疊加態中——同時處於編輯成功和失敗的多個版本中。
監測器的任務是通過持續的“觀測”,使最理想的分支坍縮為穩定現實。
“當前分支狀態,”蔓姝報告,“主要分支已收斂到312個。最優分支——對應編輯完全成功且無副作用——概率42%。”
“次優分支——編輯成功但有輕微非目標效應——概率23%。失敗分支總和概率35%。”
“調整芝諾效應觀測矩陣。”礫岩沉聲道,“頻率:每秒10^6次觀測,集中強化最優分支。”
監測器開始每秒百萬次地“觀測”樣本的量子態。
根據量子芝諾效應,頻繁觀測一個不穩定的量子態會阻止其演化,有效地將其凍結在當前位置。
但這裡的應用更加精妙:監測器不是簡單地凍結狀態,而是選擇性地強化最優分支,同時讓其他分支自然衰變。
全息屏上,分支概率開始實時變化。
最優分支的概率緩慢而穩定地上升:42%......43%......44%......
同時,失敗分支的概率在下降。
“不著急。”礫岩提醒道,“不能太快,否則可能引起量子反彈效應。”
六小時過去了,最優分支概率達到78%,失敗分支總和降至12%。進展開始放緩。
“我們好像接近量子相乾性的極限。”蔓姝麵帶憂色,“剩餘的分支與最優分支共享一些量子糾纏,不容易分離。”
礫岩思考片刻,隨即篤定道:“啟動糾纏剪切協議。使用時空泡沫計算機計算每個非最優分支與最優分支的最小分離路徑,然後在監測器中實施選擇性退相乾。”
這是一個冒險的舉措——主動破壞量子糾纏,而不是等待自然退相乾。
但如果操作正確,可以大大加速固化過程。
時空泡沫計算機的四個節點再次亮起,這次它們計算的是量子態分離的最佳路徑。
幾分鐘後,一組複雜的協議被上傳到監測器。
監測器中的凝聚態突然爆發出一陣閃光,表麵分形圖案劇烈重組。
而當閃光消退時,分支概率發生了巨大變化。
“最優分支:94%!”蔓姝驚呼,“失敗分支總和:3%!其餘3%為可接受變體!”
礫岩精神一振,大聲道:“繼續觀測,直到最優分支超過99.9%。”
又過了3小時,最優分支概率達到99.97%。
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