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我用精确控制的精度延伸我的远程感知,创造了一个围绕我们的小型气泡,这个微观尺寸的气泡防止能量向外辐射到可能触发检测系统的地方。在这个屏蔽的工作空间里,我集中我的感知于Desta的大脑结构。
损伤模式变得立即清晰,在关键交叉点处出现严重的烧毁,这些地方是她技术动力学能力与标准增强模板接口的地方。神经通路本身保持完好,但在初始表现期间,由于电力激增,关键连接点已被破坏。
最有趣的是,似乎是故意抑制,而不是简单的损伤,在她的增强架构中战略性地放置了合成神经阻滞剂。设施并没有只是让她烧毁的通路自然愈合;他们积极地防止恢复。
“合成阻塞剂,”我喃喃自语,继续假装进行系统维护。“故意压制超过原始损伤。”
“预料之中,”她低语道。“对于设施安全系统来说,技术动力学被认为是高风险的。”
损伤已经绘制完成,我做出了一个关键的决定,尝试进行一次非常小、非常集中的修复,以测试我的能力和设施的监测灵敏度。我选择了一个远离主要技术动力控制中心的单个神经连接点,这是一个小的连接,它可能会恢复最低限度的功能,而不会触发完全能力的重新激活。
“我警告她,”我将尝试进行最小的修复。“单一连接点。可能会感到不寻常的感觉。”
她几乎不动声色地点了点头,继续假装检查分配系统。
我将自己的远视感知集中在细胞水平,围绕选定的神经连接创建一个更小的封闭场。利用睡眠冥想中精炼的技术,我开始了鼓励新树突生长穿过受损连接的细致过程。
这项工作需要极高的精度,操纵单个细胞而不破坏周围组织,刺激神经再生而不会触发可能引起监测系统警报的炎症反应。我保持谨慎的能量纪律,将远视场完全包含在显微镜工作空间内。
德斯塔的呼吸略有变化,这是她感到发生了什么事的唯一外在迹象。“颅骨底部出现不寻常的刺痛,”她低语道。“并不令人讨厌。”
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