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此时他们面前的半空中,在悬浮在虚拟显示屏,在虚拟显示屏上有两组染色体。
一组是23对,一组是24对。
23对的自然是肉球没有注射病毒之前的状态,24对则注射之后的状态。
虚拟显示屏上,两组染色体最大差别不是多了一对染色体,而是端粒长度。
23对组的端粒长度已经非常短,而24对组却和初生婴儿的端粒长度一样。
如果不是亲手实验,黄帆估计不会相信眼前两副染色体的顺序。
端粒长度的恢复意味着细胞生命的延长,这对于现阶段的人类而言,无疑是生命科学的更进一步。
不过黄帆并没有太过于高兴,因为染色体端粒长度是恢复了,但是一个必须面对的事情出现在他们面前。
染色体的缺失并没有被修复,共生病毒的加速分裂,反而进一步加大了染色体缺失。
那看似被延长的端粒长度,其实是共生病毒子体依附在正常染色体的结合体。
本来已经已经分裂了45次的肉球体细胞,被病毒又加速分裂了3次,染色体缺失程度到达48次分裂,这个程度已经接近体细胞分裂的50次极限。
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