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星穗号驶离绿荧星轨道的第三十七个标准日,主控室的舷窗终于映出了蓝晶星的轮廓。那是一颗被淡蓝色光晕包裹的星球,从宇宙中望去,表层没有寻常行星的陆地与海洋之分,取而代之的是一片连绵起伏的晶体平原——阳光穿过大气层时,会在晶体表面折射出七彩的光斑,宛如宇宙中悬浮的巨型万花筒。

“还有12个标准日抵达预定轨道。”小汐的指尖在全息屏上轻划,调出蓝晶星的探测数据,“根据星际联盟三百年前的记录,这颗星球78%的表面被‘蓝晶层’覆盖,厚度从百米到三千米不等,下方是原始海洋。但近百年间,蓝晶层以每年0.5米的速度增厚,目前已完全封锁海洋与大气的物质交换。”她点开一段模糊的历史影像,画面中能看到零星的晶体裂缝里涌出深蓝色海水,水面上漂浮着形似透明水母的生物,“最后一次观测到海洋生物活动是五十年前,现在蓝晶层下的海水含氧量已降至0.3%,多数生物可能已灭绝。”

林教授俯身靠近屏幕,目光停留在蓝晶层的分子结构模型上。模型中,无数蓝色晶体以六边形为基础单元,层层堆叠成致密的网状结构,缝隙间镶嵌着细小的气泡。“这种晶体的主要成分是‘硅铝酸盐复合物’,具有极强的稳定性,常规高温和化学试剂都无法溶解。”她指尖轻点,模型旁弹出一组数据,“更棘手的是,蓝晶层会吸收大气中的二氧化碳,在表层形成新的晶体,形成‘晶体增生循环’。要恢复海洋生态,必须先打破这个循环,再找到融化蓝晶层的方法。”

阿木早已抱着便携培养舱来到主控室,舱内装着从绿荧星带回的共生系统样本。他将一根纤细的探针插入培养舱,屏幕上立刻显示出共生体的活性曲线——淡蓝色的曲线平稳地维持在85%,体表的保护膜闪烁着微光。“绿荧星的共生体擅长降解毒素和耐受极端环境,但面对蓝晶这种惰性物质,它们恐怕派不上用场。”他调出星际基因数据库,筛选出与“晶体分解”相关的基因序列,“我需要找到能分泌‘晶体溶解酶’的生物,或者能在晶体缝隙中生存、破坏其结构的微生物。”

阎丘兄弟的机械舱里,此时正弥漫着金属冷却剂的气味。北刍一蹲在一台半组装的设备前,手里拿着一块淡蓝色的模拟蓝晶样本——这是星穗号的3d打印机根据探测数据制作的复制品。他将样本放在特制的压力测试机下,随着压力逐渐增加,样本表面出现细微的裂痕,但直到压力达到每平方厘米500公斤时,才彻底碎裂。“蓝晶的硬度是普通钢铁的三倍,常规钻探设备根本无法穿透。”他起身拍了拍身旁的巨型钻头,钻头表面覆盖着一层暗金色的涂层,“我们改造了‘高频振动钻探机’,钻头采用‘碳化钨-金刚石复合材质’,振动频率提升到每秒5000次,或许能破坏蓝晶的分子结构。”

北刍二则在调试一台“晶体成分分析仪”,仪器的探头正对着模拟蓝晶样本,屏幕上实时显示出样本的元素组成。“这台仪器能在三秒内分析出蓝晶的成分和结构,还能探测到晶体下的海水流动信号。”他指着仪器旁的小型模块,“我们还加装了‘温度感应探头’,能监测蓝晶层不同深度的温度变化——如果下方海水有地热活动,或许能找到晶体较薄的薄弱点。”

当星穗号抵达蓝晶星轨道时,舷窗外的景象比探测数据中更加震撼。蓝晶层在阳光下折射出刺眼的光芒,偶尔有几道淡紫色的闪电划破大气层,击中晶体表面,却只留下淡淡的白痕,随后便被新形成的晶体覆盖。小汐的手指在全息屏上快速滑动,标记出几处特殊区域:“北半球的‘裂谷带’有明显的地质活动迹象,蓝晶层厚度仅为两百米,是全星球最薄的区域;南半球的‘冰原区’温度低至-80c,晶体结构相对松散;还有赤道附近的‘热泉区’,地下有地热喷发,可能存在未被完全封锁的海洋出口。”

阿凯盯着裂谷带的三维模型,那里的蓝晶层呈现出不规则的褶皱,缝隙中隐约能看到深蓝色的阴影——那或许是下方的海水。“裂谷带地质活动活跃,可能存在薄弱点,适合作为登陆点。”他握紧操纵杆,星穗号缓缓调整姿态,朝着裂谷带的方向驶去,“但地质活动也意味着风险,我们需要先派无人探测器确认环境安全。”

无人探测器的外形如同一只银色的甲虫,腹部装有钻探臂和成分分析仪。当它穿过蓝晶星的大气层,降落在裂谷带的晶体表面时,主控室的屏幕上立刻传来实时画面——淡蓝色的晶体延伸至地平线尽头,裂缝中不时冒出白色的雾气,那是低温下凝结的冰晶。探测器的钻探臂缓缓落下,接触到晶体表面的瞬间,高频振动开始启动,屏幕上的振动频率数值不断攀升,晶体表面出现细密的粉末,但钻探臂的下降速度却异常缓慢。

“蓝晶的分子结构太稳定了,高频振动只能破坏表层,无法深入。”北刍二的眉头皱了起来,他快速调整探测器的参数,将振动频率提升到每秒8000次,“试试加大振幅,或许能找到晶体的结构缝隙。”

就在这时,探测器的温度感应探头突然传来数据波动——裂谷带下方150米处,温度从-20c骤升至45c。小汐立刻调出地质模型,在裂谷带下方标记出一条红色的线条:“这是一条地下热泉通道,热泉的温度可能高达100c以上,高温或许能软化蓝晶的结构。”

阿木的眼睛亮了起来,他立刻将培养舱中的共生系统样本取出,注入新的模拟培养皿中,再加入从热泉区探测到的元素成分。“如果热泉能软化蓝晶,或许我们能培育出在高温环境下分泌溶解酶的微生物。”他盯着屏幕上的共生体,看着它们在模拟热泉环境中逐渐适应,活性缓慢上升,“我需要热泉的水样和地质样本,只有分析出热泉中的矿物质成分,才能精准改造共生体的基因。”

阿凯当机立断,决定亲自驾驶登陆舱前往裂谷带:“无人探测器无法采集深层样本,我带北刍一和阿木下去,小汐和林教授在星穗号上监控环境,北刍二负责远程操控设备。”

登陆舱降落在裂谷带的晶体表面时,舱体受到了轻微的震动——下方的晶体似乎在缓慢移动。阿凯打开登陆舱的舱门,一股寒冷的空气涌了进来,带着淡淡的金属气味。他踩在晶体表面,脚下传来清脆的响声,晶体表面的粉末沾在靴子上,呈现出淡蓝色的光泽。“这里的重力是地球的0.8倍,行动要注意平衡。”他转身协助北刍一卸下钻探设备,“我们需要在热泉通道上方钻一个直径一米的孔洞,采集水样和地质样本。”

北刍一将高频振动钻探机固定在晶体表面,启动开关的瞬间,钻探机发出尖锐的嗡鸣,晶体表面的粉末飞溅。阿木则在一旁架设成分分析仪,探头对准钻探机的工作区域,实时监测晶体的结构变化。“晶体的硬度在下降,高温确实在软化它的分子结构!”阿木看着屏幕上的数据,兴奋地喊道,“热泉中的矿物质能与蓝晶中的硅铝酸盐发生反应,生成可溶性的化合物!”

半小时后,钻探机终于穿透了蓝晶层,一股带着热气的水流从孔洞中喷涌而出,在低温环境下瞬间凝结成冰晶。阿木立刻用特制的保温容器采集水样,容器的内壁覆盖着抗冻涂层,能保持水样的温度稳定。“水样的温度是87c,含氧量0.5%,含有大量的‘钾、钠、钙’等矿物质。”他快速分析水样成分,屏幕上弹出一组化学方程式,“这些矿物质能与蓝晶反应,生成‘硅酸钠’和‘氢氧化铝’,这两种物质都能溶于水!”

就在他们准备采集地质样本时,地面突然剧烈震动起来,裂谷带的晶体表面出现了巨大的裂缝,远处的晶体开始崩塌。小汐的声音从通讯器中传来,带着急促的警报声:“检测到强烈的地质活动,热泉通道即将喷发,你们必须立刻撤离!”

阿凯一把抓起装有水样的容器,将钻探机和分析仪快速收回登陆舱。当他们登上登陆舱,刚刚关闭舱门时,一股滚烫的热泉从裂缝中喷涌而出,高度超过百米,在晶体表面凝结成巨大的冰柱。登陆舱升空时,舷窗外的裂谷带已经变成了一片混乱的冰晶海洋,崩塌的晶体撞击在一起,发出震耳欲聋的声响。

回到星穗号后,阿木立刻将水样送入培养舱进行深度分析。他发现水样中含有一种未知的微生物,呈杆状,体表覆盖着一层透明的荚膜,能在80c以上的高温环境中生存。“这种微生物能分泌一种‘酸性蛋白酶’,能分解蓝晶中的硅铝酸盐复合物!”他将微生物的基因序列提取出来,与绿荧星的共生系统结合,构建出“七基因融合共生体”,“这种新的共生体不仅能在高温环境下生存,还能分泌酸性蛋白酶,加速蓝晶的溶解,同时还能吸收海水中的二氧化碳,防止新的晶体形成。”

他将共生体注入模拟蓝晶环境的培养皿中,屏幕上的画面令人振奋——蓝晶样本在共生体的作用下,表面逐渐变得透明,随后开始溶解,形成淡蓝色的溶液。“按照这个速度,一立方米的共生体每天能溶解十立方米的蓝晶。”阿木调出蓝晶星的模型,在裂谷带、热泉区等区域标记出投放点,“只要我们在这些薄弱点投放共生体,它们会随着热泉扩散,逐渐溶解整个蓝晶层。”

林教授看着屏幕上的溶解模拟动画,眼中充满了期待:“蓝晶层溶解后,海洋与大气能重新进行物质交换,海水中的含氧量会逐渐提升。”她点开海洋生物的历史数据,“那些幸存的生物可能躲在深海热泉附近,那里的环境相对稳定,或许能在共生体改造后重新繁衍。”

阎丘兄弟则在改造“共生体投放器”,投放器的外形如同一枚巨型鱼雷,内部装有保温舱和推进系统。“投放器能穿透蓝晶层,将共生体精准投放到热泉通道中。”北刍一指着投放器的头部,“我们加装了‘温度感应装置’,当投放器到达热泉区域时,会自动打开保温舱,释放共生体。”

三天后,星穗号在蓝晶星的轨道上启动了投放程序。十枚共生体投放器从星穗号的货舱中弹出,如同银色的流星,朝着蓝晶星的薄弱点飞去。当投放器穿透蓝晶层,释放出共生体的瞬间,主控室的屏幕上显示出蓝晶层的溶解速度开始加快——淡蓝色的溶解区域从投放点向外扩散,如同在晶体表面晕开的墨迹。

阿木紧盯着屏幕上的共生体活性数据,淡蓝色的曲线始终维持在90%以上:“共生体在热泉环境中适应良好,正在快速繁殖。”他调出海水含氧量的监测数据,“海水中的含氧量已经开始上升,从0.3%提升到了0.5%!”

小汐的手指在全息屏上滑动,调出裂谷带的实时画面——溶解后的蓝晶层形成了一片浅蓝色的湖泊,湖水清澈见底,偶尔能看到细小的生物在水中游动。“是之前观测到的透明水母!它们还活着!”小汐的声音带着惊喜,“这些生物正在适应含氧量上升的环境,体表的透明薄膜开始变得更加有光泽。”

林教授调出蓝晶星的生态恢复模拟图,图中显示,五十年内,蓝晶层将完全溶解,海洋含氧量将提升至15%;一百年内,海洋生态系统将基本恢复,能支撑多种生物生存;两百年后,蓝晶星的大气层将形成稳定的循环,地表会出现新的陆地和植被。“这颗星球将重新成为生命的家园。”她转头看向舷窗外的蓝晶星,此时的星球表面已经出现了淡蓝色的斑块——那是溶解后的海洋,在阳光下闪烁着微光。

阿凯打开星穗号的日志,在最新的一页写下:“星穗号完成蓝晶星共生体投放,共生系统运转正常。今日的星尘图谱,又多了一抹深蓝与透明——那是晶体溶解后的海水与幸存的水母,是生命在绝境中的坚守。”

他的指尖轻轻划过展示架,新加入的蓝晶样本和透明水母标本在灯光下泛着光泽,与绿荧星的土壤样本、风沙星的赤金沙粒一同,构成了星穗号征途的见证。星穗号的引擎再次发出低沉的轰鸣,缓缓驶离蓝晶星轨道,朝着下一颗未知的星球飞去。

舷窗外,蓝晶星的淡蓝色光晕渐渐远去,溶解后的海洋在宇宙中闪烁着微光,如同一个被重新唤醒的梦境。宇宙浩瀚,征途漫漫,每一颗沉寂的星球都藏着生命的希望,而星穗号的船员们,这些星际织梦者,将继续驾驶着星穗号,在宇宙中穿梭,用科技与智慧,为每一颗星球编织出属于自己的生命色彩,让星尘图谱上的色彩越来越丰富,让宇宙中的每一个角落,都能绽放生命的光芒。

接下来,星穗号将前往下一颗待改造的星球——“红漠星”,那里的地表被红色沙漠覆盖,昼夜温差超过100c,几乎没有液态水…

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