Adaptations
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Entrée de la banque de données (Cténophore ailé) : "Touchez le bulbe central pour une adaptation génétique." Entrée de la banque de données (Laboratoire biologique) : "Contrairement aux adaptations à part entière, ces biomods ne sont jamais intégrés au génome des colons : ils sont temporaires et réversibles." Description en jeu (Laboratoire biologique) : "Modifie vos adaptations."
Tolérance à la pression
Acquérir une adaptation afin que votre corps produise cette molécule réduira le taux de saturation par le gaz, et vos nanomachines pourront alors combattre l'effervescence avant qu'elle ne se développe.
À 100 m sous la surface, la pression subie par votre corps est plus de dix fois supérieure à celle qui s'exerce sur la terre ferme : c'est comme si un éléphant se tenait sur presque chaque centimètre carré de votre peau. Les humains ont besoin de respirer un air à pression constante, sans quoi les poumons ne parviennent pas à se gonfler. Plusieurs risques découlent de cela : - Sous 40 m, l'azote présent dans l'air devient narcotique, ce qui réduit les capacités cognitives et peut causer des délires et des anesthésies - Plus la pression augmente, plus l'oxygène devient toxique, ce qui entraîne une détérioration de la vue, des acouphènes, des vertiges et des convulsions Chaque tranche de 10 m de profondeur supplémentaire augmente la pression de 1 atmosphère. Respirer de l'air normal à 600 m et 60 atm de pression est mortel. Les pressions extrêmes font pénétrer des molécules de gaz dans les tissus du corps, les saturant comme une boisson gazeuse et perturbant leurs fonctions vitales. Les organismes vivant dans les grandes profondeurs produisent une molécule appelée TMAO (oxyde de triméthylamine). Le TMAO endurcit les molécules d'eau, et les aide ainsi à conserver leur forme face à la pression. Acquérir une adaptation afin que votre corps produise cette molécule réduira le taux de saturation par le gaz, et vos nanomachines pourront alors combattre l'effervescence avant qu'elle ne se développe. Cette adaptation est susceptible de causer des troubles hépatiques à long terme, mais votre horizon de survie ne va pas assez loin pour s'inquiéter de ces conséquences. Cette adaptation vous protégera également de la triméthylaminurie, un désordre métabolique générant une forte odeur corporelle de poisson en cas de régime alimentaire majoritairement composé de produits de la mer.
Digestion
Cette adaptation sur le terrain permet à votre tube digestif de sécréter des enzymes extraterrestres créées à partir de la chimie humaine.
La vie dans cet océan inconnu partage le même code génétique de base que celui de la Terre. Les lettres de l'ADN forment un code pour composer les mots d'acides aminés, qui sont assemblés en chaînes semblables à des phrases pour créer des protéines. Les pionniers peuvent également se réjouir de retrouver des plaisirs familiers tels que le sucre, l'amidon, les graisses et l'alcool. Cependant, le code génétique de ce monde utilise des mots différents pour les acides aminés, créant des protéines cireuses et métalliques. Les enzymes gastriques humaines ne peuvent pas les digérer. La masse non digérée s'accumule dans les intestins, provoquant indigestion, occlusion intestinale, famine et goutte. Cette adaptation sur le terrain permet à votre tube digestif de sécréter des enzymes extraterrestres créées à partir de la chimie humaine. L'emprunt de ces enzymes évite d'avoir à concevoir un équivalent synthétique, ce qui vous permet de poursuivre votre mission. Les chances que votre tube digestif se digère lui-même sont minimes.
Résistance thermique
Les nanomachines dont sont dotés les pionniers aideront les cellules de votre corps à produire ces protéines de choc thermique et à surveiller les effets à long terme sur votre santé.
Bien que votre combinaison PME puisse vous protéger des eaux à haute température pendant une durée limitée, toute exposition prolongée fera cuire vos tissus comme un filet de porc sous vide (comparaison en attente de vérification). Les protéines humaines sont sensibles aux températures élevées et se décomposent rapidement. Les organismes vivant à proximité de cheminées hydrothermales peuvent survivre dans des eaux à plus de 65 °C. Dans cet environnement, la température peut passer de 0 °C à plus de 100 °C en quelques secondes. Comme la pression repousse le point d'ébullition, certaines cheminées hydrothermales peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius. Les vers de Pompéi, qui sont encore présents dans les océans de la Terre, développent une pellicule ou une toison de bactéries afin de survivre dans les eaux très chaudes. Ces protéobactéries ε tolèrent la chaleur intense grâce à des protéines de choc thermique, qui empêchent et inversent la dégradation des molécules cuites. Les nanomachines dont sont dotés les pionniers aideront les cellules de votre corps à produire ces protéines de choc thermique et à surveiller les effets à long terme sur votre santé. Il est recommandé de retourner régulièrement dans des eaux à la température moins dangereuse. De plus, la présence d'une couche bactérienne protectrice entre votre peau et la combinaison PME vous protégera des brûlures. Votre APN assurera un suivi de cette culture bactérienne et ajustera son odeur et ses sécrétions afin de prévenir toute irritation. Ces bactéries sont dérivées de peaux cultivées en laboratoire et vous aideront peut-être à mieux apprécier le rôle des bactéries bénéfiques dans la vie de tous les jours. Répétez après moi : "Les staphylocoques sont nos amis, il faut les aimer aussi."
Vision axum
Vous pouvez désormais percevoir la technologie axum et interagir avec.
Vous pouvez désormais percevoir la technologie axum et interagir avec. Cette adaptation ajoute des pigments spécialisés dans les photorécepteurs oculaires, principalement au centre de la macula. Le cténophore ailé ayant fourni cette adaptation l'a peut-être acquise auprès d'ouvriers axum dans la région suivante : Karakorum. - La lumière ordinaire vibre dans toutes les directions, comme le son dans l'air - Les écrans axum émettent de la lumière polarisée, qui vibre dans une seule direction, comme les vagues de la mer - La lumière se polarise lorsqu'elle traverse l'eau de mer, enregistrant des informations relatives à la profondeur, au milieu aquatique et à la position des corps célestes - La vie marine évolue pour capter ces informations, puis pour employer elle-même la lumière polarisée à des fins de communication et de tromperie Si un humain peut détecter la polarisation lumineuse à l'aide de filtres simples, voire à l'œil nu, l'utilisation correcte de la technologie axum nécessite de détecter la polarisation avec autant de précision que les Axum. Sur le plan philosophique, il est incertain que la réplication chez l'humain de la biomécanique régissant la vue des Axum réplique également les mêmes percepts (l'expérience sensorielle subjective) dans le cerveau humain. Cette adaptation est-elle comparable à des phénomènes entoptiques tels que les pinceaux de Haidinger, ou s'agit-il d'un processus inédit ? Peut-on établir un parallèle avec : - Une personne aveugle découvrant la vue pour la première fois ? - Une personne myope mettant des lunettes ? - Une personne à la vision normale observant une nouvelle couleur saisissante ? - Autre chose ?