소개
인간형이며, 종종 스플라이스 클레이드에서 유래했다고 잘못 여겨지지만, 라우로는 공식적으로 수페리어 네오젠 종족으로 분류된다. 이 종은 원래 열두(The Twelve)로 알려진 아르카이(Archai)가 Evermore 거대구조물에 거주하도록 창조했다. 최초로 알려진 세대는 6997년에 등장했으며, 이후 2천년 동안 공격적인 인구 증가 정책이 시행되어 9173년에 안정화되었다. 오늘날 라우로는 약 320억 명에 달하며 훨씬 보수적인 성장률을 유지하고 있다.현재 10억 명 미만의 라우로가 Evermore 복합체 외부에 영구적으로 거주하고 있으며, 이들은 Disarchy / 노코조(NoCoZo) / 네겐트로피 동맹 국경 지역에 분산되어 있다. 그들은 때로는 폭력적으로 충돌하는 밈적 환경에서 살아가는 재능 있는 협상가이자 외교관이다. 라우로는 이웃 세력과 공개적으로 전쟁을 벌인 적이 없으며, 이 지역에 평화와 안정을 제공한다는 데 자부심을 느끼는 듯하다.
설명
저자 주: 라우로는 인간형이며, 일반적인 해부학적 기준점을 제공하기 위해 이 문서 전체에서 비증강 형태를 비교 기준으로 삼는다.Lauro 남성은 평균 키가 190.5cm이며 여성은 평균적으로 더 작은 178cm이다. 뼈와 근육 섬유 밀도의 차이로 인해 동등한 크기의 베이스라인보다 무겁다. 비증강 남성의 평균 체중은 105kg이고 비증강 여성의 평균 체중은 86kg이다. 전체적인 형태는 키가 크고 길고 우아한 사지와 운동선수 같은 근육을 갖춘 모습이다. 팔은 동등한 키의 베이스라인보다 15% 더 길며, 다리는 비슷한 비율을 유지한다.
피부는 구리빛 황갈색이며 나이에 관계없이 매끄럽고 젊은 외양을 유지하는 듯하다. 피부의 적혈구 세포는 기분에 따라 짙은 붉은색으로 변할 수 있다.
짙은 갈색 반점의 독특한 패턴이 상체를 장식한다. 이 패턴은 다이아몬드 모양으로 묘사될 수 있으며, 첫 번째 꼭짓점은 복부 근육 바로 위 몸통 중앙 앞쪽에 위치한다. 반대쪽 꼭짓점은 척추 기저부에 위치하며, 측면 꼭짓점은 승모근과 삼각근의 연결부를 지나 어깨 위에 위치한다. 반점은 흉골/척추 방향에 따라 쪽으로 갈수록 더 크고 바깥쪽과 아래쪽으로 퍼질수록 작아진다. 주요 그룹 외에도 작은 반점 부분이 목 뒤쪽을 따라 승모근 영역을 따라간다.
머리카락은 자연적으로 검은색이며 두피, 눈썹, 속눈썹, 겨드랑이 및 음모 부위에만 제한된다.
머리는 베이스라인 형태와는 뚜렷하게 다르다. 두개골 자체가 더 크며, 구체적으로 뇌함이 더 크다. 전두골은 약간 뒤로 기울어져 있고 중앙에 부드러운 주름이 있으며, 눈썹선은 베이스라인 표준으로 간주되는 것보다 다소 더 두드러진다. 두정골과 측두골이 약간 더 길어서 머리 뒤쪽이 뒤로 그리고 부드럽게 위로 연장된다.
얼굴은 많은 지구 포유류에서 볼 수 있는 것을 연상시키며 약간 돌출된 주둥이가 있다. 라우로의 입술은 얇고 윤기 있으며 검은색이다. 코는 납작하고 넓으며 큰 콧구멍과 촉촉한 검은 가죽질 표면이 있다. 눈은 베이스라인 표준보다 약간 더 크고 둥근 동공이 있다. 자연 홍채 색상은 갈색, 주황색 또는 노란색이며 바깥쪽에 얇은 검은 고리가 있다. 휴식 시 홍채는 눈의 거의 전체 가시 영역을 채운다.
귀는 두개골 꼭대기 근처에 위치하며 Odocoileus Virginianus(흰꼬리사슴)의 것과 유사한 귓바퀴(귀 플랩)가 있다. 이 귓바퀴는 일반적으로 똑바로 서 있지만 편안한 상태일 때도 보인다. 라우로가 본능적으로 주변의 소리에 반응하면서 귀가 경련하고 회전하는 것은 드문 일이 아니다.
초식동물로서 치아는 테라젠 구역 내의 많은 다른 종에서 발견되는 것과 유사한 구조를 공유한다. 앞니는 평평하고 삽 모양이며 어금니는 평평하고 사각형이다. 모든 치아는 먹이를 먹기 위한 우수한 자르기/갈기 메커니즘을 제공하기 위해 촘촘하게 배열되어 있다. 예상외로 그들은 자연적으로 진화한 많은 초식동물의 뾰족한 송곳니를 유지하고 있지만, 방어에 쓰일 가능성은 낮아 보인다. 성적 번식과 같은 다른 특징을 설명하는 데 사용되는 것과 동일한 생물학적 생존 가능성을 위해 이 특징이 유지되었다는 추측이 있다.
전체적으로 그들은 휴 기준으로 쾌적한 체취를 가지고 있다. 정교하게 설계된 면역 체계, 페로몬 구성 및 고효율 소화관이 대부분의 잠재적인 부정적 냄새를 제거했다. 건강이 요인이 될 수 있으며 불쾌한 체취는 숨은 의학적 문제를 잘 드러내는 징후다.
의사소통, 감각, 이동
의사소통
라우로는 12mm에서 25mm까지의 범위로 성대의 활성 길이를 제어할 수 있다. 또한 후두를 능동적으로 제어하여 125Hz — 300Hz의 주파수 범위를 낼 수 있다. 완벽한 음감과 결합하여 라우로는 뛰어난 성대모사 능력자이며 11개의 고전적인 음성 유형(소프라노, 메조소프라노, 콘트랄토, 카스트라토, 소프라니스트, 카운터테너, 테너, 바리테너, 바리톤, 베이스바리톤 및 베이스) 중 어느 것으로도 발성할 수 있다.의사소통은 음성 신호뿐만 아니라 — 음높이와 주파수의 광범위한 변화를 포함하여 — 표정과 신체 언어도 포함한다. 화가 나거나 위협을 받으면 피부의 적혈구 세포가 짙은 붉은색으로 변하여 관찰자에게 그들의 기분을 즉각적으로 알려준다. 이 색상 변화는 으르렁거리는 발성을 동반할 수 있다. 그들의 귀도 매우 표현적이다. 예를 들어 우울하거나 아플 때는 처지고, 화가 나면 뒤로 납작해지고, 장난스러울 때는 앞으로 납작해지며, 관심이 있거나 집중할 때는 완전히 똑바로 선다.
눈/시각
눈/시각
눈은 베이스라인 휴보다 크며 — 부피 기준 약 166.66%로 직경 3.23cm이다. 두개골에서의 위치는 200도 시야각을 가진 양안 시각을 제공한다. 시각 중첩은 고품질 깊이 지각을 보장한다. 5가지 유형으로 나뉜 1,060만 개의 원추세포는 320nm에서 900nm까지의 스펙트럼 반응을 제공한다. 휴식 상태에서 라우로는 평균 6/3 등급의 시력을 가진다. 눈 안의 모양체근에 대한 반의식적 제어를 통해 이를 최대 6/.6까지 증가시킬 수 있다. 원추세포는 베이스라인보다 약 20% 더 빛에 민감하여 낮은 조명 조건에서 뛰어난 색상 인식을 가능하게 한다. 수용체 세포당 80광자 이하에서는 시각이 여전히 단색이 되고 푸르킨예 효과(Purkinje effect)의 영향을 받는다. 1억 5천만 개의 간상세포는 mm^2당 160,000개의 비율로 배치되어 있으며 1:1 비율로 중간뉴런과 연결되어 있다. 이러한 연결성과 우수한 신경학적 필터링은 진정한 1광자 활성화를 제공한다. 순효과는 베이스라인보다 24배의 저조도 감도와 16배의 저조도 시력이다. 높은 조도에서 낮은 조도로의 전환은 3초 안에 시작되며 10분 안에 최대에서 최소 허용치로 전환될 수 있다. 베이스라인과 마찬가지로 이 전환 중에 빛이 다시 유입되면 과정을 재시작해야 한다. 섬광 실명에 면역은 아니지만 시각 전환 속도가 빨라 베이스라인 평균보다 실명의 유효 시간을 거의 50% 줄여준다.시각 능력의 증가는 시신경 크기의 상당한 증가라는 대가를 치른다. 라우로 내에서 이 신경 다발은 베이스라인 휴에서 발견되는 1mm x 1.5mm 다발과 비교하여 거의 12mm x 18mm이다. 두개골 설계의 일부 변형과 시신경의 실제 물리적 경로는 어느 정도 취약성을 줄이는 역할을 한다.
세 번째 반투명 눈꺼풀은 몇 가지 보호 기능을 제공한다. 첫 번째는 먼지가 많거나 바람이 부는 조건에서 입자에 대한 방어이다. 이 세 번째 눈꺼풀은 모래폭풍 중에도 부분적인 시야를 허용할 만큼 충분한 보호 기능을 제공한다. 두 번째 용도는 수중에서 눈꺼풀이 물이 보호 안구액을 씻어내는 것을 막고 잠재적 자극을 줄이는 것이다.
귀/청각
라우로는 20Hz — 64kHz 범위의 뛰어난 청력을 가지고 있다. 귓바퀴는 기저부에 많은 수의 작은 근육이 있어 소리의 출처을 정확히 찾아내기 위해 앞으로, 뒤로 또는 옆으로 초점을 맞출 수 있다. 소리만으로 클레이드 구성원들은 1미터 거리에서 7cm 이내로 원천을 식별할 수 있다. 물에 잠기면 같은 근육 그룹을 사용하여 귓바퀴를 머리에 눕히고 귀 통로를 꼬집어 물의 침입을 막는다. 유사한 전술이 높은 소음 환경에서도 관찰되었다.후각
라우로는 베이스라인 휴와 비교하여 측정된 후각 감도가 약 14배이다. 이는 비강을 덮고 있는 감각세포가 2.25배 있음으로써 달성된다. 비강 내의 특정 세포는 잠재적 짝이 내뿜는 페로몬에도 조율되어 있다.미각
베이스라인과 비교하여 증가된 많은 버섯유두 덕분에 라우로는 뛰어난 미각자다. 평균 클레이드 구성원은 베이스라인 휴보다 미각이 20% 더 민감하다.뇌 구조
기능의 비슷한 기능이 많지만 라우로 뇌의 배열은 베이스라인과 상당히 다르다. 측두엽은 상부에 위치하고 두정엽은 하부에 위치한다. 뇌는 부피가 25% 더 크며 엽간 통신 및 감각 처리를 위한 훨씬 우수한 연결성을 가지고 있다.전두엽, 측두엽 및 두정엽 내의 추가 세분화와 향상된 연결성은 라우로를 멀티태스킹의 타고난 멀티태스커로 만든다. 이 능력은 손상 없이 두 가지 별도 작업에 동시에 집중할 수 있게 해준다.
높은 엽간 연결성은 클레이드의 패턴 인식 기술에서 입증된 바와 같이 큰 이점을 제공한다. 일반적인 수준에서 이것은 베이스라인이 놓칠 아이디어, 단어, 기호 및 이미지 내의 패턴을 볼 수 있게 하지만, 이 능력이 진정으로 뚜렷해지는 때는 사회적 또는 행동적 단서의 맥락 내에서이다.
정보와 경험을 끊임없이 처리하는 교뇌와 자연적으로 높은 신경가소성 덕분에 라우로는 효율적인 학습자이다. 이 처리는 또한 수면 필요량에도 큰 영향을 미친다(환경 요구사항, 수면 참조).
전두엽의 설계 — 특히 행동 및 충동 제어와 관련된 영역 — 는 그들에게 엄청난 집중력을 부여한다. 가장 정신적으로 힘든 노력도 주의 산만이나 지루함 없이 여러 시간 동안 수행할 수 있다. 이 행동/충동 제어는 자연스러운 감정적 반응으로 간주될 수 있는 것을 무시할 수 있게 해준다. 이에 대한 즉각적인 예는 다양한 환경적 또는 상황적 자극으로 인한 공황이나 분노의 감정이다. 아음파 주파수 추종 반응과 같은 인공적인 외부 자극에 취약하기는 하지만, 라우로는 이러한 무시 능력 덕분에 베이스라인보다 이러한 효과를 훨씬 더 잘 처리할 수 있다.
문제 해결과 관련된 전두엽의 추가 세분화는 컴포투스 장치(Compotus apparatus)로 알려져 있다. 이 하위 엽은 수학과 계산을 전문으로 하는 것으로 보인다. 컴포투스 장치를 사용하여 머릿속으로 복잡한 방정식까지 거의 컴퓨터처럼 풀 수 있는 듯하다.
소뇌는 베이스라인보다 크며 설계와 우수한 감각 처리 덕분에 라우로는 놀라운 균형, 협응력 및 공간 감각을 가지고 있다.
뇌의 해부학의 다양한 차이점은 라우로에게 베이스라인과 비교하여 훨씬 높은 정도의 신경가소성을 부여한다. 첫 번째 기여 요인은 신경독소를 제거하는 더 강력한 뇌-동맥 시스템으로 노년까지도 성상세포와 시냅스 작동의 효율적인 작동을 장려한다. 두 번째 요인은 뇌 유래 신경영양인자(BDNF)에 해당하는 라우로 등가물과 같은 신경영양소의 더 높은 부피와 평생 동안의 지속적인 생산이다. 이러한 신경영양소는 특히 기억, 학습 및 고차원 사고와 관련된 영역에서 뉴런의 지속적인 생존, 분화 및 성장을 촉진한다. 스트레스 호르몬, 특히 부신에서 생성되는 호르몬에 대한 반응의 변이는 장기간의 스트레스나 우울증에 노출된 베이스라인이 겪는 신경영양소 감소로부터 라우로를 보호한다.
의존 신경 조직의 손상 효과와 시각이나 언어와 같은 기능 손실에 면역은 아니지만, 라우로의 재생 능력은 이러한 상황을 일시적으로 만든다. 베이스라인에서와 마찬가지로 일부 뇌 손상은 개인의 성격 변화를 일으킬 것이다. 물리적 변화는 일시적이지만 그 시간 동안 일어나는 경험의 기억 및/또는 인식에 왜곡 효과를 미칠 것이다. 기억과 관련된 것과 같은 뇌의 비의존 영역에 대한 손상은 세포 자체는 회복되지만 관련 데이터는 손실될 수 있다는 점에서 영구적인 손실을 야기할 수 있다. (저자 주: 백업 기술의 사용은 그러한 손상의 영향을 최소화하는 데 도움이 될 수 있다.)
호흡기 발달
평균 폐 용량은 10000 cm^3이며 최대 12000 cm^3의 사례도 있다. 훈련 없이 증강되지 않은 평균적인 라우로는 53 mL/min/kg의 VO2 max를 가진다. 중요한 문화적 요인으로 인해 대부분의 인구 구성원이 높은 수준의 체력을 유지하며 실제 평균 VO2 max는 105 mL/min/kg에 가깝다. 특정 훈련을 통해 그들은 더 높은 수준을 달성할 수 있으며 챔피언 운동선수들은 최대 143 mL/min/kg까지 측정되었다. 170 mL/min/kg의 등급을 받은 도전(Challenge) 우승자에 대한 소문이 나돌았지만 이 보고는 입증되지 않았으며 현재 팬덤 신화로 여겨진다.
라우로는 물 호흡자는 아니지만 뛰어난 수영 선수이다. 10411년 도전 기간 중 지느러미 없이 세운 현재 라우로 프리 다이빙 기록은 243미터이다. 정적 무호흡 기록은 11분 24초이다.
골격계
두개골 앞서 설명됨 외에 라우로와 베이스라인 골격계 사이의 차이는 놀라울 정도로 적다. 뼈 끝 모양의 미묘한 변화는 변경된 골격근 연결성으로 설명될 수 있다. 라우로는 남성과 여성 모두 12개의 갈비뼈를 가진다. 갈비뼈의 뼈는 같은 크기의 베이스라인보다 약간 넓어 그들 사이의 간격을 줄이고 아래의 중요 장기들에 더 나은 보호를 제공한다. 천골은 더 두껍고 내구성이 있는 꼭지점과 미골이 없는 것을 포함하여 형태에 미묘한 변화가 있다.골격근
제곱 센티미터당 증가된 근섬유 밀도와 우수한 골격 연결성으로 인해 라우로는 같은 크기의 베이스라인보다 세 배 더 강하다. 골격근 시스템에서 일에 필요한 에너지는 베이스라인 인간이 사용하는 것과 유사하며 아데노신 삼인산(ATP)이 여전히 에너지 전달의 주요 메커니즘이다. 베이스라인과 마찬가지로 ATP는 서로 다른 노력 수준에 따라 세 가지 시스템을 활용하여 전달된다. 첫 번째 단계는 근본적으로 첫 번째 혈류 ATP가 활용되고 그 다음 근육 내 크레아틴 인산염이 ATP로 전환되는 것과 동일하다. 이 초기 시스템은 활동의 첫 10-12초를 담당한다.베이스라인 인간과 달리 라우로는 글리코겐-젖산 시스템이 없으므로 혐기성 대사가 없다. 이 때문에 근육에 젖산이 축적되지 않으며 베이스라인이 경험하는 통증과 피로를 겪지 않는다. 이 시스템 대신 laembus라고 불리는 특수한 넓고 평평한 장기 세트가 있다. laembus는 폐의 거의 전체 뒷면을 덮는다. 이 장기 내에는 상당한 양의 크레아틴 인산염이 저장되어 있다. 단 몇 초의 강렬한 활동 후 laembus로의 혈액과 산소 흐름이 증가하고 크레아틴 인산염 저장소가 ATP로 전환된다. 증가된 혈류는 새로 생성된 ATP가 필요에 따라 작동하는 근육으로 전달될 수 있게 한다. 이러한 2차 크레아틴 저장소는 단기 에너지용이며 일반적으로 2분 30초에서 3분 내에 고갈된다. 계속되는 강렬한 작업 2분 이내에 유산소 대사가 완전한 ATP 생산으로 가동된다. 이 과정은 먼저 소화관에 저장된 포도당을 활용한 다음 지방산 저장소를 활용한다. 유산소 시스템은 포도당/지방산 저장소가 지속되는 한 계속 에너지를 제공한다. 기아와 같은 극단적인 경우, 유산소 시스템은 지속적인 ATP 생산을 위해 골격근 단백질을 아미노산으로 분해하기 시작한다.
소화
소화계는 여섯 단계로 작동한다. 1단계와 2단계는 근본적으로 대부분의 초식동물과 유사하다. 평평한 이빨은 음식을 갈아서 세포벽을 기계적으로 파괴하고 소화를 준비한다. 타액은 음식 분자를 분해하는 과정을 시작하는 효소를 전달한다. 그곳에서 식도를 통과하여 위로 들어간다. 위는 염산을 사용하여 음식을 죽으로 더욱 분해한다. 다른 많은 포유류와 달리 위는 매우 특수화되어 있으며 물 이외의 영양소 흡수를 담당하지 않는다. 위에서 죽은 알파 장으로 밀려가 산이 중화되고 비타민과 미네랄 영양소가 제거된다. 알파 장은 또한 남은 물을 흡수하는 역할을 한다. 알파 장에서 중화된 죽은 브라보 장으로 이동된다. 그곳에서 브라보 장 내에서 생성된 효소가 음식을 D-포도당(덱스트로스)으로 전환하는 과정을 시작하며, 그런 다음 baonoc이라는 다른 장기로 보내진다. baonoc 내에서 포도당은 phytiary 샘의 지시에 따라 방출될 때까지 저장된다. 정상 최대 부피는 9cm x 9cm x 5cm이며 신체를 위한 포도당 연료 620그램(또는 2480칼로리)을 보유할 수 있다. 브라보 장에는 셀룰로오스 소화를 돕는 맹장과 같은 장기가 부착되어 있다. 원하지 않는 체중 증가는 건강한 phytiary에 의해 방지된다. baonoc이 가득 차면 과잉 음식 물질은 폐기물로 처리된다. 배고픔 느낌은 baonoc이 거의 고갈된 후에야 발생한다. 남성은 자연적으로 10-12%의 체지방 구성을 가지며 여성은 약 15-18%를 유지한다. 이 수준이 남성의 경우 10% 미만, 여성의 경우 15% 미만으로 떨어지면 phytiary는 이러한 저장소를 보충하기 위해 음식 섭취 증가(배고픔)를 유발한다. 소화 과정의 최종 단계는 사용되지 않거나 사용할 수 없는 물질이 다른 종과 근본적으로 동일한 방식으로 대장을 통해 대변으로 시스템 밖으로 처리되는 곳이다.내분비계
라우로는 갑상선, 췌장 또는 뇌하수체가 없으며 phytiary 샘이 이러한 모든 기능을 대체했다. 이 단일 샘은 혈당 수치를 모니터링하고, 신체가 에너지를 얼마나 빨리 소모하는지 제어하고, 단백질을 생산하며, 호르몬에 대한 신체의 민감도를 설정하고 전반적인 항상성을 유지하는 역할을 한다. phytiary는 약 30그램이며 위와 baonoc 사이에 끼여 있다.그들은 베이스라인에서 발견되는 것처럼 신장에 부착된 부신이 없다. 대신 이것들은 심장 근처의 흉선과 동등한 것의 일부이다.
수명과 번식
장수
라우로는 준베이스라인과 수페리어에 공통적인 표준 장수 기능을 지녔으며 증강되지 않은 표준 수명은 800년이다.짝짓기 및 구애
성적 매력은 일반적으로 시각적 단서와 비강 내 특수 세포에 의해 감지되는 페로몬 마커 모두에 의해 결정된다. 약 12가지 다른 종류의 페로몬 마커가 있으며(남성 6개, 여성 6개) 개인은 한 가지 유형만 가진다. 페로몬 매력은 잠재적 짝에서 대체 유형이 감지될 때만 발생한다. 모든 포드 형제자매는 공통 유형을 가진다.문화적으로 성적 만남은 참가자들이 합의한 여러 법적 및 계약적 의무에 의해 규제된다.
그들은 10대 중반에 완전한 크기에 도달하지만 라우로는 30대 초반까지 성적 성숙에 도달하지 않는다.
자연 출산
자연 출산은 가능하지만 일반적인 사용에는 심하게 금기시된다. 그 능력은 그러한 요구 사항이 발생할 경우 인구가 생물학적으로 생존 가능하도록 보장하기 위해서만 유지된다. 클레이드 구성원은 남성과 여성 모두 의도하지 않은 임신을 피하기 위해 표준 기능으로 생식력 조절 임플란트를 유지한다. 이러한 임플란트는 DNI를 통해 제어되며 의지에 따라 비활성화될 수 있지만 개인은 여전히 자연적인 완전한 생식력 수준을 회복하기 위해 며칠의 기간이 필요하다.배아발생
배아발생은 다른 포유류와 비교했을 때 다소 독특하며, 양막류와 많은 유사성을 가지고 있다. 임신 중 사지 발달은 체절 및 기타 일시적 구조의 발달과 분리되어 진행된다. 이를 통해 사지가 발달 과정에서 반자율적으로 기능하며 나중에 재현할 수 있게 된다. 이 요소는 이 클레이드의 뛰어난 재생 능력에 중요한 역할을 한다 회복 능력 참조. 이 기능의 부작용으로, 태어나지 않은 라우로는 140일 후 자궁 밖에서도 생존 가능하지만, 그 시점에는 사지 발달의 첫 흔적만 가지고 있다. 이는 많은 양서류에서 볼 수 있는 올챙이 단계와 비교할 수 있다. 정상적인 출산은 수정 후 301일에 발생하며 임신은 항상 단태이다. 암컷은 출산을 용이하게 하기 위해 네 다리를 모두 사용하여 웅크린 자세를 취한다.현재 살아있는 Lauro 중 0.001% 미만이 자연 분만을 통해 태어났다. 이들조차도 일반적으로 교육 발달을 위해 나니들에게 맡겨지지만, 이 전환은 아이의 네 번째 해까지 발생하지 않을 수 있다. 많은 라우로는 이러한 아이들을 원시적 기원을 언급하여 "prims"라고 부른다.
인공 생식
아이들은 합성 자궁 시스템을 사용하여 만들어진다. 이를 통해 발달 중인 태아를 유전적 결함에 대해 신중하게 모니터링하여 다양한 장애나 반사회적 행동으로 이어질 수 있는 요소를 확인할 수 있다. 시스템이 발달 중인 아이에게 영구적으로 수정할 수 없는 그러한 특징이 있다고 판단하면 재활용된다. 이러한 자궁의 재료는 특별히 생성된 유전적 템플릿이나 시민 기증자가 제공한 재료에서 나온다. 공통 임신 기간 동안 인공 자궁에서 자란 아이들 그룹은 배치 형제자매로 알려져 있다.아동 발달
출생 후 유아들은 나니들에게 맡겨진다. 이러한 헌신적인 하이퍼튜링 보호자들은 다음 21년 동안 아이들을 양육하고 교육하는 책임을 지며, 여기에는 그들의 밈적 발달도 포함된다.이 기간 동안 아이들은 최대 10명의 혼성 성별 그룹으로 양육된다. 이러한 그룹은 포드라고 불리며, 배치 형제자매(인공 자궁에서 태어난)나 부모가 프로그램에 등록한 prims로 구성된다. 배치 형제자매와 prims는 각각의 밈적 훈련 요구 사항이 약간 다른 것으로 보이므로 혼합 포드에 배치되지 않는다. 배치 형제자매에게는 나이가 문제가 되지 않지만, prims는 가능한 한 가깝게 매칭된다.
네 번째 해부터 Lauro 아이는 약 1/3의 시간을 버치 훈련에 보낸다. 주관적 시간을 사용하여 이러한 버치 훈련자는 실시간 시스템을 사용하는 것보다 약 4배의 교육 경험을 제공한다. Lauro 아이가 성인이 될 때쯤이면 198,560시간의 주관적 개인 맞춤형 버치 훈련을 받게 된다. 이 기간 동안 창의적 사고와 개성에 대한 밈이 생산성, 공동체 및 사회적 사고의 밈과 함께 강력하게 장려된다. 최종 결과는 사회 및 공동체 지향적이며 스스로 계획과 아이디어를 개발할 수 있는 자신감 있고 의욕적인 시민으로 보인다. 추가 훈련에는 양손잡이와 소위 행운 및 공감 적응과 관련된 관찰 기술이 포함된다.
17세가 되면 아이들은 거의 완전한 독립 생활을 시작하는 새로운 지역으로 이동한다. 나니들은 제한적인 접촉과 항상 주시하는 눈을 유지하지만, 주로 지원과 가끔씩의 조언만 제공한다. 21세가 되면 아이는 성인으로 간주되며 사회에 완전히 통합된다.
환경 요구 사항
식단
라우로는 완전한 아미노산/비타민 프로필을 가진 헌신적인 초식동물이므로 음식은 에너지를 공급하기 위해서만 필요하다. 인기 있는 항목은 고탄수화물 과일과 채소 및 견과류다. 건강을 유지하기 위한 대략적인 식품 섭취량은 2700칼로리다. 대부분의 라우로의 활동적인 생활 방식으로 인해 평균 섭취량은 4000칼로리에 가깝다. 훈련, 질병 또는 부상과 같은 집중적인 신체적 요구가 발생하면 추가 증가가 발생할 수 있다. 고급 Lauro 운동선수들은 경쟁 중에 하루에 10000-12000칼로리를 섭취하는 것으로 알려져 있다. 자연 식품을 먹는 경우 대부분의 개인은 하루에 4~5회 식사한다. 인기 있는 인공 식품 중 하나는 비타민과 미네랄이 강화된 포도당 시럽에 향료를 첨가한 것에 불과하다. 이러한 인공 식품을 사용하면 개인은 한 번에 바오녹이 담을 수 있는 모든 칼로리를 섭취할 수 있다. (저자 주: 이러한 팩은 많은 비-라우로에 의해 매우 풍미 있고 달콤한 간식으로 매력적이라고 설명되었다.)음식에 대한 최소한의 생물학적 필요에도 불구하고 라우로는 다양한 이국적인 풍미를 가진 복잡한 요리를 만드는 것으로 알려져 있다. 일부는 열등한 베이스라인 감각 능력으로 인해 Lauro 요리에서 발견되는 많은 미묘함을 놓치게 된다고 지적했다.
수면
교뇌는 베이스라인 인간에서 발견되는 것보다 다소 크다. 추가 크기로 인해 교뇌의 일부가 공간, 절차 및 서술 기억을 지속적으로 처리하여 클레이드의 REM 수면 필요성을 완화한다. 일부 비-REM 수면이 여전히 필요하지만 이러한 필요성은 신진대사의 지속적인 재생 기능에 의해 크게 감소한다. 클레이드의 평균 구성원은 일주기 주기당 3시간 후에만 수면의 완전한 회복 효과를 받을 수 있다.Lauro 운동선수(아마추어 및 프로)가 훈련 또는 실제 경쟁 중에 장기간 수면 없이 지내는 것은 드문 일이 아니다. 관찰된 유일한 부작용은 과민성 증가와 자연 면역 체계 반응의 약간의 감소인 것으로 보이지만 일부 수면은 필요하며 완전히 무시할 수 없다. 이러한 장기간(7일 이상) 후에는 개인이 다음 2~3일 동안 최대 6시간 동안 더 오래 수면을 취하는 것이 일반적이다.
회복 능력
라우로는 모든 세포를 동등하게 쉽게 재생할 수 있다. 건강한 개인에게는 손상된 눈, 척수 또는 힘줄이 베인 손가락만큼 쉽게 치유된다. 사지 구조의 반자율적 발달의 이차적 효과로, 잃어버린 사지조차도 시간이 주어지면 재생될 수 있다. 현대 의료 기술이 기다릴 필요를 없앴지만, 도움 없이 건강한 라우로는 대략 1표준년 안에 전체 팔을 재생할 수 있으며, 다리는 거의 두 배의 시간이 걸린다. 이 과정에서 뼈는 연골 구조로 시작하여 시간이 지남에 따라 단단해진다. 부상의 심각도에 따라 회복 중인 라우로는 과정을 위한 에너지를 제공하기 위해 칼로리 섭취량이 증가할 수 있다. 또한 주목할 점은 잃어버린 사지가 다시 자라나더라도 특정 관련 복잡한 운동 기능을 회복/재훈련하는 데 추가 시간이 걸릴 수 있다는 것이다.박테리아에 대한 효과적인 방어다. 그들의 신체가 베이스라인에게 안전한 것보다 훨씬 높은 온도를 유지할 수 있기 때문이다. 이것은 개인에게 거의 또는 전혀 해로운 영향을 미치지 않으며 '뜨겁게 달리기'로 알려져 있다.
(저자 주: 인공 자궁을 통해 태어난 라우로들이 나노 면역 체계 증강을 받는 것은 표준 절차다. 자연적으로 태어난 대다수도 이 증강을 받는다.)
생태적 적응:
건강한 라우로의 표준 핵심 체온은 37°C다.
라우로 적혈구는 베이스라인 인간의 둥근 모양이 아닌 타원형으로, 극심한 탈수 상태에서도 지속적인 혈류를 가능하게 한다. 그들은 심정지가 일어나기 전에 약 20%의 탈수와 수분 손실로 인한 거의 30%의 체중 감소를 견딜 수 있다. 탈수가 12-15% 수준에 도달하면 인지 능력, 반응 시간 및 일반 에너지 수준이 감소하고 최대 허용 수준에 도달하면 증가한다는 점에 유의하라. 신장은 베이스라인 인간에서 발견되는 것보다 훨씬 강건하여 잠재적으로 시럽 같은 두꺼운 폐기물을 처리할 수 있다.
피부의 온도 감지 세포는 시상하부에 신호를 보내며, 이는 환경에 맞추어 체온을 올리도록 유발할 수 있다. 고온 조건에서 그들의 체온은 해를 입지 않고 최대 40°C까지 올라갈 수 있으며, 라우로는 환경 온도가 그 수준을 초과할 때까지 땀을 흘리지 않는다. 이러한 적응에도 불구하고 핵심 체온이 44.4°C 이상 올라가면 고체온증에 취약하다. 핵심 체온이 48°C 이상 올라가면 사망 가능성이 높고 52°C 이상이면 즉시 사망한다.
상당한 보호 털이나 지방층이 없는 인간형으로서 라우로는 베이스라인과 유사한 추운 기후에서의 도전에 직면한다. 추위에 노출될 때 라우로 해부학적 과정은 네 단계로 나눌 수 있다. 제공된 데이터는 보호 없이 노출된 라우로를 기반으로 한다는 점에 유의하라. 가벼운 보호 장비조차도 생존 능력을 극적으로 변화시킬 수 있다.
1단계는 핵심 체온이 1°-2°C 떨어질 때 발생하며, 일반적으로 8°-10°C의 환경 온도에서 발생한다. 첫 번째 단계 반응은 베이스라인의 반응과 유사하며 단순한 떨림을 포함한다. 베이스라인과 마찬가지로 이 반응은 아데노신 삼인산(ATP)에 의해 지원된다. 라엠부스 기관의 크레아틴 인산 저장소를 활용하여 라우로는 다른 조직이 분해되기 전에 베이스라인 표준보다 상당히 오래 이 과정을 지원할 수 있다. 주목할 만한 점은 라우로는 관련 체모를 가진 적이 없기 때문에 소름(즉, 닭살)이 발생하지 않는다는 것이다. 1단계 동안 피부의 온도 감지 세포가 환경 온도가 영하라고 판단하면 혈류로 바오녹 포도당의 2차 급증을 유발한다. 이 과잉 포도당은 잠재적 동결 내성에 대비하여 신체 세포에 흡수된다. 이 포도당 급증 동안 심장과 뇌가 우선권을 받고 사지는 마지막으로 공급된다. 포도당 공급의 이러한 우선순위 지정은 라우로가 사지 손실의 잠재적 위험을 감수하고 더 낮은 수준의 사용 가능한 포도당으로 생존할 수 있도록 할 수 있다. 예상할 수 있듯이 이 급증은 또한 바오녹 저장소를 보충하기 위해 배고픔을 유발할 것이다.
2단계는 핵심 체온이 2°-4°C 떨어질 때 발생하며, 일반적으로 5.5°-8°C의 환경 온도에서 발생한다. 떨림이 더욱 격렬해지고 에너지 저장소가 지속되거나 핵심 체온이 계속 떨어지는 한 계속된다. 2단계 동안 라엠부스 크레아틴 인산 수준이 10% 아래로 떨어지면 식물원(Phytiary)가 지방과 근육을 ATP로 전환하는 신체 능력을 증가시키는 열 생성 호르몬을 방출한다.
3단계는 핵심 체온이 5°-11°C 떨어질 때 발생하며, 일반적으로 0°-5.5°C의 환경 온도에서 발생한다. 떨림이 멈춘다. 이 단계에서 유형 VI 부동액 단백질이 활성화된다. 이러한 단백질은 최저 -30°C의 온도에서 동결/동상으로부터 보호를 제공한다. 이러한 부동액 단백질이 활성화되면 핵심 체온을 유지하기 위해 사지로의 혈류가 크게 감소하는 혈관 수축 과정에 들어가도록 신체에 신호를 보낸다.
4단계는 외부 온도가 0°C 미만일 때 핵심 체온이 12°C 이상 떨어질 때 발생한다. 4단계에 도달하면 유형 VII 부동액 단백질이 활성화된다. 유형 VII 단백질은 얼음 핵 생성자이며 통제된 동결 과정을 시작한다. 얼음 결정은 세포 사이의 공간에 형성되며 해동되지 않은 포도당 시럽이 세포 내부를 보호한다. 환경 온도가 유형 VI 단백질의 -30°C 한계 아래로 떨어지지 않는 한 라우로는 이 동결 과정에서 생존하여 잠재적으로 몇 달 후에 해동될 수 있다. 동결 전 포도당 공급 부족은 얼음 결정이 세포 내부에 형성되어 파괴되므로 사망으로 이어질 수 있다.
라우로는 전정 장치, 심혈관 계통 및 여러 감각 입력을 처리하는 소뇌의 능력의 적응 조합을 통해 운동병(즉, 멀미)으로부터 보호된다. 시각 정보가 충돌하는 경우 소뇌는 방향을 위해 전정 장치로 초점을 전환한다. 2차 정보는 신체 내 혈압 변화의 형태로 심혈관 계통에 의해 제공된다.
심리학
지능
라우로는 전반적인 분류를 위해 수페리어로, 사회적/정치적/의사소통 기술을 위해 슈퍼브라이트로 분류된다.성격 및 사교성
사회
사회 집단
현재 대부분의 라우로가 Evermore 복합체 내에서 살거나 최소한 그곳에서 성장했기 때문에, 그곳의 문화는 클레이드 사회 역학의 주요 사례로 간주된다. 그들의 유년기 훈련과 발달의 특성상 라우로는 표준적인 가족 단위를 갖지 않는다. 대신 이러한 충성심과 애착은 그들이 성장한 포드로 확대된다. 포드-형제자매들은 종종 서로에 대해 비이성적인 수준에 가까운 충성심을 보인다고 알려져 있다.캐주얼한 성적 만남은 개인적인 기준에 따르지만, 구애와 결혼은 Lauro 사회에서 복잡한 사건이다. 예비 배우자는 포드 전체로부터 극도로 면밀한 조사를 받게 되며, 그들의 승인을 잃으면 관계가 끝날 가능성이 높다. 포드 내 관계는 엄격히 금기시된다. 결합이 승인되면 라우로는 노코조 이웃들의 전통을 따라 결혼의 모든 요소를 상세한 계약서에 명시한다. 일부일처제가 일반적으로 실행되지만 강제되지는 않으며, 그러한 세부 사항은 관련된 특정 계약에 따른다. 대부분의 결혼에는 표준 100년 만료 조항이 있지만, 관련 당사자들의 재량에 따라 연장될 수 있다. 결혼을 시작하거나 연장할 때의 의식은 며칠 동안 지속되는 성대한 축하 행사다.
Evermore 시스템 외부에서도 포드 중심의 정치는 여전히 일상생활에 강한 영향을 미친다. Evermore 복합체 외부에서 프림이 태어나면 일반적인 관습은 부모 포드가 가족과 공급자의 역할을 맡는 것이다. 기본적인 교육 필요와 일부 밈적 훈련은 나니들의 보살핌 밖에서 수행될 수 있지만, Lauro 사회로의 완전한 수용은 그들의 최종 승인이 주어질 때까지 허가되지 않는다. 그러한 승인은 지망하는 Lauro 시민이 사전에 전문 훈련 프로그램에 참여할 것을 요구할 수 있다. 나니들이 결정한 필요한 훈련의 범위에 따라, 개인은 프로세스를 신속히 처리하기 위해 매우 가속화된 주관적 시간을 가진 버치 환경으로 완전히 업로드(Upload)될 수 있다.
종교 & 영성
Lauro 문화의 주요 종교/영적 철학은 인본주의적 자연주의로 가장 잘 설명될 수 있다.부차적인 근본 단일신교적 철학도 존재하며, 열두가 주요 보호자이자 후원자의 역할을 한다.
상승 신념: 라우로는 상승에 관한 두 가지 주요 신념을 실천한다. 첫 번째는 진화적-상승주의(충분히 강하고/또는 충분히 똑똑한 자가 상승할 것이다)이고, 두 번째는 상승-책임론(상승하는 자들이 블라이트나 변이(Perversion)이 되지 않을 만큼 충분히 안정적이도록 보장하는 것이 사회의 책임이다)이다.
거주 정치체
에버모어(Evermore)는 Lauro 사회의 중심이며 외부 관찰자들에 의해 그들의 문화적 "약속의 땅"으로 묘사되어 왔다. 이 사실은 그들의 팽창주의적이지 않은 관점과 결합되어 그들이 테라젠 우주의 상당히 제한된 영역에 집중하게 만들었다. 오늘날 라우로는 디사키(Disarchy)/노코조/네겐트로피 경계 세계에 걸쳐 퍼져 있으며, 극소수가 그 너머에 퍼져 있다.단일 라우로가 새로운 시스템으로 이동하여 상당 기간 동안 머무르는 것은 극히 드물다. 대신 그들은 포드 또는 확대 가족 단위로 이동하는 경향이 있다. 이는 그들에게 익숙한 지원 구조를 제공하며 또한 설령 사적으로만이라도 그들의 문화적 유산을 유지할 수 있게 한다.
사회적 상황에서의 그들의 능력은 평균적인 라우로가 공적으로는 새로운 문화에 쉽게 통합되면서도 사적으로는 자신의 문화를 유지할 수 있게 한다. 대부분은 자신의 문화와 반대되거나 불쾌한 문화에 장기간 몰입하는 것을 피할 것이다. 그들이 디사키, 노코조, 네겐트로피, 심지어 관리자(Caretaker) 세계의 현재 모든 이웃들과 최소한 어느 정도의 공통점을 가지고 있기 때문에, 이것은 아직 실질적인 우려 사항이 되지 않았다.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Chris Shaeffer
최초 게시일: 2007년 11월 28일.
최초 게시일: 2007년 11월 28일.