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永不下车

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第六十四章 重组
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 生物的繁衍,一言蔽之,指数级的增长是很恐怖的。

    一个细菌,每六十分钟分裂一次,倘若每次分裂的细胞都存活、也仍然会分裂,那么最初的二十四小时,就会形成一千六百万的庞大规模;再一个二十四小时,种群扩张到二百五十六万亿,体积超过一立方米。

    再接下来,就是指数级的数学计算,结局必定是荒谬的超光速膨胀,完全脱离了现实。

    但是在现实中,不论如何,人类都没有观察到这样的增长。

    即便在培养皿中,看似无限的资源供应,也无法承载无限多的细胞,新陈代谢的废物在肉块内累积,养分与氧输送困难,这一切,都仿佛无形的信号,让旺盛分裂的细胞感受到了外界的紧迫感,再然后,就是程序控制般的细胞衰老,以至凋亡。

    既然如此,放慢繁衍的节奏,控制种群数量的增加可以吗;

    原则上似乎没问题,实践中,任何“克制”繁衍的dna,都将被拼命繁衍的竞争者血洗,注定被淘汰出局。

    一边是环境承载力的局限,一边是种群无限扩张的倾向,这种矛盾,如何加以调和,放任不管的结果就是数量爆炸、资源耗竭,继而消亡殆尽:这种情况下,繁衍链条的前端,那些最初的生命渐次消逝,走向死亡,就具有了至关重要的意义。

    它们的死亡,于自身毫无价值,甚至是一种可悲的宿命,但是对种群而言,却是应对严酷自然条件,最终从生存竞争中胜出的最佳策略。

    毕竟,如果所有细胞都永远存活,结果就会是大家一起完蛋,dna也随之灭绝。

    从代际更替的角度,也就是说,倘若一

第六十四章 重组(2/4)
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