白芷是在第三代噬能藤分泌批次中看到那層膜的。
第三代分批采集產生的分泌量比前兩代略微上升。藤蔓在支架上的分布範圍經過移植後的穩定期已經恢複了覆蓋密度,卷須末端的透明液滴在清晨的低溫環境中凝結得更完整,不像高溫時段那樣快速蒸發。白芷用細玻璃管將液滴從卷須尖端吸出,在采集管中靜置約半刻鐘後,液體表麵開始自行凝固,形成一層極薄的透明膜。膜與管壁之間的附著力較弱,可以整片剝離。
她采集了約二十個樣本的液滴進行凝固實驗。結果顯示凝固過程在接觸空氣後約十息內開始,至約六十息時已完全固化,形成可獨立操作的自支撐薄膜。凝固後的薄膜厚度極薄,透光率接近完全透明,在不同角度下均不產生明顯的反光。她將一片薄膜置於標準檢測光源下觀察其光學特性,發現它的透光率在大部分波長下保持較高水平,但在特定頻段出現了吸收峰。吸收峰的寬度集中於能量波形的中頻段範圍。
她重新調整了檢測設備,將光源的發射模式切換到模擬環形網絡能量信號的標準波形。薄膜在接收到標準波形時出現了新的變化——它的表麵開始吸收一部分入射能量,吸收率在信號持續期間維持在較高水平,並在信號停止後快速恢複到初始狀態。她在同一片薄膜上做了多次重複測試,吸收率的數據在多次測試中保持一致,偏差值低於測量誤差範圍。
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白芷在工作台前坐了一段時間。她想起噬能藤在星源丹抑製關係中的回縮反應——藤蔓在感知到抑製場之後會主動將活性成分從尖端轉移到莖節。那是她最早記錄到的非被動響應。此後她在分段提取方案中確認了遷移的可逆性,在長期接觸抑製劑的過程中確認了藤蔓的適應能力,現在她在這批新的分泌物中看到了一個與清除完全不同的功能方向。腐蝕性分泌物的作用是,而這一種的作用是,在功能上對能量信號的作用方向是阻擋而非破壞。
她把薄膜樣品放入密封盒,貼上標簽,標簽上注明了采集時間、批號和初步功能測試的結果。然後她走到種植槽前蹲下,把噬能藤主莖新生的幾段卷須調轉方向重新固定在支架網格上,讓它的尖端朝向實驗台的方向,同時避免它與星源丹恒溫箱之間的直接視線被任何阻隔物斷開。
當天下午,她進行了一輪遮蔽效果的實地測試。她把薄膜樣品固定在標準檢測燈的發射口表麵,讓標準信號穿過薄膜後照射到一塊感應麵板上。麵板接收到的信號強度經測量後比無薄膜阻擋時下降了約六成。她調整了薄膜的層數——一層是六成,兩層是約八成,三層後信號強度下降到了一個低值,不再隨層數增加而顯著變化。吸收率曲線在第三層之後趨於平緩,呈對數關係,像一個物理上可建立完整模型的響應曲線。
她在筆記本中新增了一組完整的測試記錄,並將記錄與噬能藤清除特性的數據做了並列排列。兩列數據在格式上完全一致——都包括分泌位置、活性窗口、信號作用方式和對不同波段的選擇性。她在兩列數據的頂端分別標注了和兩個詞,字距相等,字體大小一致,像是兩條並列的路徑,在同一張頁麵上延伸出不同的方向。
她的手指在翻回前幾頁時經過了之前那頁寫有可逆遷移結論的記錄,噬能藤的卷須在新支架上的分布形態在她坐回工作台前產生了一些細微的變化,幾根卷須的尖端在暗光中略微調整了朝向,指向恒溫箱方向的卷須數目比移植後初期有所減少。
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