結束了最重要的器官與神經系統的構造后,則是新生外部軀體的重塑。
在最初的液化階段,杰頓原本的軀體開始經歷劇烈的細胞凋亡。
體內的腺體分泌的特殊活性酶以分子級別的精度,精準地切斷肌肉與骨骼間的連接,但是保留了連接能量核心的神經索網絡。
隨著原本類人形態的肉體開始自胸腔部分逐漸塌陷,組織液與分解的蛋白質交融匯聚,形成了充斥高密度能量的營養漿,其中懸浮著數億個類似干細胞般的再生單元,等待著重塑生命的指令。
與此同時,巨卵內的壓力陡然增至深海熱泉噴口的十倍,強大的壓力如同一只無形的大手,迫使液態組織向著每一處新生的結構模板滲透,為新生命的構建奠定基礎。
這一過程有些類似與昆蟲的蛹化。
蛹化期是昆蟲完全變態發育的過渡階段,幼蟲的組織結構被分解,成蟲器官和結構通過細胞凋亡這種程序性細胞死亡,促使干細胞分化重新構建,來作為新身軀的重塑。
但是昆蟲發育更多是取決于基因密碼
因為昆蟲幼蟲的許多器官,如肌肉、消化系統等,都是通過溶酶體酶的作用被分解,稱為組織解離
這一過程由更多是由激素(蛻皮激素20-hydroxyecdysone)調控,舊結構的分解為成蟲發育提供能量和原料。
雖然杰頓并非昆蟲,但是,地球生物的進化路程畢竟經歷了幾億年的發展,既然沒有百特星人的生物改造數據,那么通過這種“地球嚴選”的發育方法,自然是最保險妥當的做法。
地球生物的進化素材,確實有很多可以參考的依據的。
而這種方法就是杰頓進化時參考的
杰頓進化時的結構的形成,也是參考這種特性。
比如在昆蟲的蛹中,由幼蟲體內預存的成蟲盤開始激活。
成蟲盤是未分化的細胞群,儲存于幼蟲體內,包含成蟲器官(翅膀、足、復眼)的遺傳藍圖。
隨后干細胞分化為新的組織,如神經系統、生殖系統和外骨骼,逐步形成成蟲形態。
對杰頓而言,軀體重構程序一經啟動,外骨骼的鑄造便成為首要任務。
類似幾丁質合成的外骨骼塑造腺體在此期間,源源不斷地分泌基礎材料。
體液中提取與艾美拉魯礦石能源結合后的高強度材料微粒,效仿深海管蟲的礦化機制,為外骨骼增添堅韌。
新生的甲殼呈現出精妙的分層結構:內層形成疊片式緩沖層,能有效吸收沖擊力。
中間嵌入類似犰狳鱗甲的鉸接式骨板,賦予外骨骼靈活與堅固。
最外層則覆蓋著蜂巢狀排列的碳化硅晶格,堅不可摧。