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>     正因如此,当面对第二批向日灯葵时,
     我们萌生出了更为大胆且具有前瞻性的想法,
     决定针对其在吸收阳光、储存阳光以及辐射周边植物,
     这三个关键领域展开深入地培育和优化工作。
     首先,就吸收阳光这一关键环节,
     我们经历了长时间的思考讨论。
     最终,我们将注意力集中到了植物的枝叶部分,
     特别是其中蕴含着神奇功效的叶绿素之上。
     具体而言,我们打算为原本自然天成的叶绿素,
     增添数层能够极大提升其对于阳光的吸收能力,
     同时加速其对光能分解进程的魔法阵。
     通过这种不科学的改造手段,
     叶绿体捕捉和利用光能的效率将会得到前所未有的提高!
     这意味着向日灯葵能以最快的速度完成光合作用,
     迅速而高效地分解出它赖以生存、成长所必需的养分物质。
     这样一来,向日灯葵的生长速度必然会大幅加快,
     其吸收阳光的能力也会呈几何级数增长。
     随着时间的推移,
     我们必将能不断优化向日灯葵的批次,
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   改进和发展吸光、贮光、传光的效果,
     逐步趋近于那个理想中的完美光源形态。
     接下来,便是深入探讨一下储存阳光这个关键问题。
     我们惊喜地发现,
     向日葵的花朵本身蕴藏着超乎想象的巨大潜力,
     等待着被发掘利用。
     仔细观察便可以看到,
     每一片花瓣就好似一座天然形成的、规模宏大的储能宝库一般,
     这些花瓣不仅具有极为广阔的表面积,
     可以最大限度地接收来自太阳的光线;
     同时其独特的结构,
     也使得它们在储存阳光能量方面具备得天独厚的优势。
     除此之外,向日葵的花蕊同样也是一个绝对不能被忽视的重要部位。
     那里是连通花瓣的地方,也是一个巨大的流通广场,
     我们有信心让它充分展现出强大的储光的能力,
     将其花瓣中的光能传导至其中,从而增大量的积累。
     而当研究如何让向日灯葵更高效地向周边植物辐射光芒的时候,
     我们又一次把目光聚焦在了花蕊这个关键位置上。
     之前我们成功地将花蕊部分,
     转变成了一种类似玻璃质地的特殊材料。
     这种材料拥有着极其卓越的透光性和精妙绝伦的折射性能,
     当阳光穿透这一特殊材质后所产生的奇妙光学效应,
     简直就是为向外辐射光照量身定制的绝佳选择。
     从而极大程度地拓展并加强了向日灯葵,
     对于周围植物的影响力范围及其所能产生的积极效果。
     向日灯葵经过我们这一番折腾后,
     又被我们种到了原来那个老家。
     这次的生长只需一天多一点便能完全成熟,
     刚好可以跟眼镜豆一起收了!
    喜欢。
  

第264章 第二批次[2/2页]

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