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訊號發放之間的關聯也是長程的。我們的大腦也處於同樣的臨界狀態,這種巧妙的平衡也許是智慧的重要來源。

正如一旦受到微小環境擾動的鳥群那樣,這種臨界狀態是十分敏感的。兒時的你在畫冊上看過一眼獅子的照片,你就可以在第一次去動物園時立刻認出獅子,正是因為這種敏感性。機器區分貓和狗需要用成千上萬的圖片來訓練,而你只需一眼。

這就是人類智慧獨有的優勢。”

“所以你想研究椋鳥的這種特性,強化人的大腦,讓人變得更聰明?”克里斯汀一頭霧水,他從來都無法猜透眼前這個科學怪人的心思,這一次也同樣如此。

賽格蘭展現出一幅洞察一切的神情,“不,我想讓每個人都變成椋鳥,集合本就聰慧的腦子,形成一個真正的群體,表現出更高數量級的集體智慧,從而結束無用的競爭與內耗。

這樣,安東尼奧就不會再出現在我們的玉米肉湯裡。”

深夜,賽格蘭依然對著他的電腦忙碌。

雖然沒有順利拿到椋鳥,但他並不為此沮喪,因為他的基因庫裡還有鴿子和其它一些有遷徙能力的鳥種。

雖然其它鳥群沒有展現出和椋鳥一樣強的自組織特性,但它們依然有價值,因為它們可以感知磁場。

它們可以在戈林德伯恩或亨利鎮消暑,享受自己的英格蘭夏日,然後在溫暖的蒙巴薩島過冬。它們可以瀟灑地穿梭於兩極之間,過著永遠有光亮的生活。

它們可以依靠微弱的地磁場來為導航,也可以對特定波段的電磁波作出反應。

這是因為它們的視網膜中,存在一種名為隱花色素(tryptochrome,cry)的蛋白質,隱花色素蛋白吸收了光子,進入光啟用狀態,會形成一種對磁敏感的化學中間體,與黃素腺嘌呤二核苷酸(FAd)結合後的產物,可以提示自身與地球磁場的相對方向。

還有研究指出,出cry蛋白磁感應機制源於其內部電子行為:在藍光激發後,FAd會發生還原反應,電子在cry蛋白中trpA、trpb、trpc、trpd四個保守色氨酸(tryptophan,trp)之間進行跳躍,這種電子跳躍對磁場高度敏感,並且同時承擔了“磁感應”和“訊號傳遞”兩種不同的功能。

雖然大範圍定向改變磁場很難,但鑑於磁場的本質是對電場的相對論變換,隨時間變化的電場和磁場還可以互相耦合,以電磁波的形式傳播於空間,他還是有機會的。

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