“教授,醫療系統申請調用外部納米機器人。”一名研究人員看向劉學軍說道。
“批準?!?/p>
在申請得到批準后,巨型設備內部開始根據醫療系統的指令調配納米機器人集群以及相關的治療藥物。
很快,一管漆黑的針劑被機械手臂放置在小白鼠貫穿傷口的旁邊。
外部的納米機器人集群在磁場的精準控制下,攜帶著藥物向傷口位置涌動。
納米機器人集群利用酶催化分解碳化組織、血凝塊和異物,并將可重新利用的氨基酸、核苷酸回收,其余碎屑則直接排出。
“部分集群正在輔助免疫系統組建抗感染屏障?!?/p>
“納米機器人集群正在釋放抗炎因子,細胞因子風暴尚未出現?!?/p>
“……”
不到十分鐘的時間,納米機器人集群便完成了清創與抗感染階段。
同時,醫療系統也完成了貫穿傷口的掃描以及藍圖構建,并制定了細胞級腸道、肝臟等部位的修復計劃,并開始持續釋放抗炎和促修復信號,引導免疫細胞分泌生長因子,支持血管新生和干細胞遷移。
[預計恢復時間:288小時。]
劉學軍原本提著的心稍稍放下了一些。
之前數次實驗,都是在這個階段因為通信混亂導致免疫調節失敗,進而導致免疫系統開始無差別攻擊,最終因感染擴散、全身多器官衰竭而導致小白鼠死亡。
在經過多次的數據調整以后,醫療系統總算是能初步使用了。
這臺占地面積達到200平米的設備,便是劉學軍的新項目,納米機器人醫療系統的原型機。
此前機械飛升的項目,因為遇到生物學瓶頸,小白鼠全身機械化達到60%已經是極限了。
不管是工程學還是生物學,都無法讓這只小白鼠的機械化超越61%。
那只60%機械化的小白鼠,還是劉學軍找了他的死對頭幫忙才勉強完成改造的。
而想要突破,就必須在細胞層面進行突破。
于是,依托納米機器人集群技術的突破,納米機器人醫療系統的方案被提出。
讓納米機器人集群來進行細胞級別的手術,哪怕是區區致命傷,也能把小白鼠撈回來。
如果一切順利,系統完成后,機械化改造將不再需要醫生親自動手,而是交由醫療系統操刀,醫生只需要在一旁監督,以防意外的發生。
該項目也是外接大腦項目的前置技術。
劉學軍看著裝置中安靜的小白鼠,心中暗想:總算不用被軍區的技術人員頻繁催促進度了,也是時候開始嘗試身體武器化了……
但是,一開始安裝什么武器好呢?
這時,劉學軍的目光被戰士身旁那臺高能激光武器吸引。
整臺高能激光武器約有普通飲水機大小,據說是從某艘戰艦的防御系統上拆下來的。
“這個大小,小白鼠體內根本裝不下……不對!我可以當甲方,去相關項目組下單催進度!”