大或减小,而且这种变化呈现出一种周期性。
“这可能意味着地球磁场是漩涡形成的一个重要影响因素,或者说它们之间通过某种未知的机制相互作用。”
林恩一边分析数据,一边对助手们说道,“我们需要找出这种机制,看看是否能够通过调节磁场来影响漩涡,进而控制时间逆流。”
助手们迅速忙碌起来,他们开始构建数学模型,试图将磁场强度变化与漩涡数据波动之间的关系用公式表示出来。
这是一项艰巨的任务,因为数据的复杂性和不确定性使得模型的构建困难重重。
但他们没有放弃,每一次的失败都只是让他们更加坚定地寻找新的方法。
与此同时,艾丽西亚带领的小组来到了生物样本库。
这里一片混乱,时间逆流使得样本库的温度控制系统失效,一些样本己经受到了损坏。
但他们还是找到了一些有价值的数据记录。
艾丽西亚发现,在时间逆流过程中,生物基因的变化呈现出一种从现代向古代演化的趋势,但这种演化并不是简单的倒退。
一些基因在退化的过程中出现了新的突变,这些突变似乎与漩涡图案中的某些数据特征有一定的相似性。
“你们看,这个基因序列在正常情况下是稳定的,但在时间逆流中,它的碱基对发生了变化,而且变化的频率和漩涡图案中这个特定频率的数据波动是一致的。”
艾丽西亚指着数据记录对小组成员说道。
小组成员们纷纷围过来,仔细观察着数据。
他们意识到,生物基因的变化可能是漩涡图案影响的结果,也可能是一种反馈机制。
这为他们理解时间逆流的原理提供了新的视角。
“我们需要进一步研究这些突变基因的功能,看看它们在生物体内产生了什么样的影响。”
艾丽西亚说道。
就在这时,实验室里传来一阵欢呼声。
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