상당수의 근기준선 인간이 보유한 유전자 개조 | |
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| 전형적인 범위의 지네모드를 지닌 근기준선 인간 Liunie Nux | |
향상된 경계심: nearbaseline들은 기준선보다 높은 피로 수준에서도 환경에 주의를 기울이고 관찰하는 능력을 유지할 수 있다. 이 미묘한 개조는 거주지 유지에 거주자들의 상당한 노동이 필요했던 행성간 및 항성간 시대에 유래했다. 처음에는 안전 조치로 개발되었지만 이러한 개조는 생산성과 생활양식 향상 수단으로 지속되고 있다.
다언어 구사 능력: 많은 baseline 클레이드는 언어 학습 능력이 더 뛰어나다. 적절한 훈련을 받으면 평균적인 nearbaseline은 기준선보다 문법 규칙을 훨씬 빠르게 파악하여 적은 노력으로 새로운 언어에 유창해질 수 있다.
타고난 계산 능력: 매우 작은 클러스터의 특수화된 뇌 세포가 일반 수학 연산을 수행하도록 설계되었다. 뇌의 청각 및 시각 처리 영역(및 언어 중추)에 연결된 이 능력은 감각적 단서와 함께 가장 잘 작동한다. 보편적이지는 않지만 매우 일반적인 개조이다.
향상된 공감: 이는 타인의 마음을 더 잘 모형화하는 능력과 비언어적 의사소통(신체 언어, 표정 및 목소리 억양)에 대한 타고난 민감성에서 파생되며, 이는 다시 다른 사람의 감정 상태를 측정하는 능력을 향상시킨다. 세계의 교감(Communion of Worlds)의 전형적인 공감 개조만큼 정교하지는 않지만 평균적인 nearbaseline은 기준선 사촌들보다 더 많은 공감 능력을 보인다.
향상된 공간 인식 및 고유 감각: 미세중력 적응에서 비롯된 이러한 개조는 nearbaseline에게 향상된 신체 협응력과 공간 감각을 부여하며, 특히 3차원 공간을 이동할 때 그렇다. 일부 개조는 더 나아가 미세중력에서 쉬운 보행자 교통 조정을 위한 군집 스타일 협응을 허용한다.
증가된 정신/신경 가소성: 보편적인 개조는 아니지만 변형은 일반적이다. 증가한 가소성은 빠른 학습을 가능하게 하지만 급격한 성격 변화와 기억의 재구성을 초래할 수도 있다. 일부 neb 클레이드는 신경 가소성의 기준선이 더 높지만 상당한 성격 표류를 겪을 수 있으며 적대적인 밈 공격에 취약하다. 더 일반적으로 이는 의식적으로 제어하는 능력이며 개인이 새롭고 다른 문화에 적응하는 것과 같이 라이프스타일의 중대한 변화를 추구하는 상황에서 사용된다.
향상된 기억력 및 의식적 기억 조직: nearbaseline의 전체 기억 보존은 기준선보다 크며, 이는 부분적으로 훨씬 긴 수명에 대처하기 위한 것이다. 그러나 기억 간의 연관성이 너무 강하면 소폰트는 사소한 경험조차도 많은 기억을 자극하면서 과도한 회상에 시달리게 된다. 이를 보상하기 위해 nearbaseline은 트랜스와 유사한 상태를 활용하여 기억을 유지하고 의식적으로 연관성의 민감도를 낮추거나 높일 수 있다. 이 경험은 종종 꿈같은 것으로 묘사되며 트랜스를 제대로 탐색하기 위해서는 많은 훈련과 연습이 필요하다. 기억과 그 연관성은 잊혀지지 않도록 강화될 수 있다; 경험 직후에 수행하면 "사진 기억"에 가까운 것이 보존될 수 있다. 반대로 연관성을 느슨하게 함으로써 기억을 억제하고 심지어 지울 수도 있다. 이 능력은 급격한 성격 변화와 신경퇴행성 증상으로 이어질 수 있는 기억과 기술의 우발적 손실을 방지하기 위해 큰 주의가 필요하다. 소수의 nearbaseline 클레이드만이 이 방법에만 의존하며, 대신 훨씬 안전한 엑소셀프(Exoself) 관리를 활용한다.
안전 본능: 이러한 개조 중 가장 일반적인 것은 본능적인 수영 능력이다. 대부분의 nearbaseline은 넓은 수역에 가본 적이 없고 수영을 배운 적이 없어도 기동하고 물 위에 떠 있을 수 있지만, 복잡한 스트로크와 빠른 수영 기술은 여전히 배워야 한다. 갑작스러운 기압 손실 및 진공 노출에 대한 자동 반응도 일반적이다. 이러한 타고난 반응은 많은 유아, 어린이 또는 훈련받지 않은 성인의 생명을 구했다.
유도 가능한 정신적 배양: '탭으로 얻는 영감'으로 알려진 이 향상은 문제에 대한 무의식적 해결책이 나타나는 배양의 심리적 현상을 정제한다. nearbaseline은 의식적으로 이 과정을 시작하고 강화할 수 있다. 생물학적으로 프로그래밍되어 있지만 최적화하려면 정신적 훈련이 필요하다.
사용자는 가벼운 명상 상태에 들어가 문제와 원하는 결과를 설명하고 생각이 무의식으로 표류하도록 허용한다. 그들은 적극적으로 유지하지 않고도 배양에 대한 희미한 인식을 유지한다. 완전히 형성된 아이디어는 "코드 생각"을 통해 완료되거나 종료될 때까지 의식 표면으로 떠오른다. nearbaseline은 기준선 인간보다 더 능력이 있으며 논문, 행동 계획 또는 공학 솔루션을 배양할 수 있다.
숙련된 사용자는 여러 아이디어를 동시에 배양할 수 있지만 해리 상태와 "흐릿한" 지각을 경험할 수 있다. 수면은 이러한 효과를 상쇄하면서 배양을 강화한다. 이 지네모드의 장점에도 불구하고 많은 준베이스라인들은 지능형 소프트웨어 비서, DNI 매개 지능 증강, 호모 수페리어 수준의 정신 강화와 같은 대안을 선호한다.
한때 인기 있었던 이 모드는 고급 증강이 접근 불가능하거나 금기시되는 지역에서 여전히 가치를 인정받고 있다. 이와 같은 지네모드는 사용자가 일상생활을 방해할 수도 있는 외부 시스템에 의존하지 않고 작업을 수행하게 해 준다.
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생리학적 모드
이러한 변형의 부작용은 칼로리 필요량이 증가한다는 점이다. 문명 사회에서 식량 가용성이 문제가 된 적이 거의 없었기 때문에 이러한 발전은 억제되지 않았다. 대부분의 준베이스라인들은 베이스라인이 보기에 탐욕스러운 식욕을 가지고 있다. 동등한 체질량 기준으로 베이스라인 표준보다 25-50% 높다. 효율적인 소화 시스템과 자연적으로 풍부한 식단이 이 특성을 어느 정도 보완한다.생식 조절: 기본적으로 성운체(Neb)들은 정자와 난자 생산이 억제되어 불임 상태이다 (베이스라인 여성과 달리 성운체 여성은 평생 동안 새로운 난자를 생산한다). 고대에는 일시적으로 배우자 형성을 시작하는 단순한 신호 화학물질의 섭취를 통해 생식력이 재활성화되었다. 시간이 지나면서 더 복잡한 변형으로 생체 피드백 트랜스를 통해 생식력을 더 쉽게 조절할 수 있게 되었다. 트랜스 방법을 채택한 클레이드에서는 사춘기 동안 잠재적 생식력에 대한 인식과 결국 통제를 부여하도록 본능이 설계되었다.
기초 대사율 조절: 간단한 생체 피드백 기술을 사용하여 준베이스라인은 기초 대사율을 정밀하게 변경할 수 있다. 안전을 위해 이 효과는 강화 없이 오래 지속되지 않으며, 변화의 크기에 따라 몇 시간 또는 며칠 내에 정상으로 돌아간다. 이 모드는 과잉 칼로리 소모, 추운 상황에서의 가열 또는 동면을 가능하게 한다. 부차적 효과로 지역 미적 선호도에 따른 쉬운 체중 조절도 가능하다.
비타민 합성 유전자: UV가 풍부한 햇빛 비타민 D용 또는 특정 장내 세균총(일부 B 비타민용)과 같은 특수한 환경 조건이 필요한 비타민이 신체에서 자연적으로 생산되며 식단에서 필요하지 않다. 중요한 아미노산도 마찬가지이다. 제한된 식단에서도 그러한 준베이스라인들은 베이스라인 조상들보다 결핍 질환에 덜 취약하다. 이러한 특성은 초기 식민지 개척자들의 후손인 준베이스라인들에게 특히 흔하다.
더 넓은 범위의 소화 효소: 가장 일반적으로 셀룰라아제를 생산하여 셀룰로오스가 많은 음식을 소화하는 능력이다. 이것이 풀과 잎만으로 완전히 살 능력을 주는 것은 아니다 - 그러한 재료는 물리적으로 질기고 부피가 커서 훨씬 큰 턱과 위가 필요할 것이다 - 그러나 더 큰 잠재적 식단을 가능하게 한다. 이것은 러드(Ludd)들과 바이오이스트들에게 흔한 특성이다.
자가 진통: 이 모드는 준베이스라인들이 고통스러운 자극을 덜 느끼게 해 준다. 이 특성은 어린이들이 좋은 판단력을 배우기 전에 자신을 손상시키는 것을 방지하기 위해 부분적으로 불편한 훈련이 필요하다. 일부 성운체 사회에서는 이 능력을 활용하는 법을 배우는 것이 의례화되어 시민들이 고통 축제에서 경쟁하여 신체에 대한 숙달을 증명한다.
극한 환경 적응: 멜라닌 생성 없이 전환 가능한 UV 보호, 중력 적응, CO2가 풍부한 대기에서 기능할 수 있는 능력 등. 이들 중 일부는 지역적으로 흔하지만 준베이스라인들의 전체 인구에 걸쳐 흔한 것은 거의 없다.
미세 중력 적응: 미세 중력에서 살지 않는 소폰트들도 상당한 시간을 보내거나 중력장 밖에서 여러 세대 동안 살았던 조상을 가질 수 있기 때문에, 이것은 매우 흔한 특성 세트이다. 이 적응 세트에는 미세 중력에서 칼슘을 잃지 않는 뼈, 우주에서 현기증에 대한 면역, 순환계와 림프계에 대한 일부 전환 가능한 변화 및 육안으로는 보이지 않는 여러 다른 특성이 포함된다.
과도한 관절 가동성: 모든 관절의 결합 조직은 높은 긴장 상태에서 특정 유연성 패턴을 위해 설계되었다. 정상 운동 범위를 넘어 관절에 상당한 힘이 가해지면 모드가 안전하고 가역적인 탈구를 일으킨다. 이것은 관절을 손상으로부터 보호하며, 힘이 제거되면 자연스러운 구성으로 돌아간다. 이 모드를 가진 성운체는 손가락을 손등에 완전히 평평하게 누를 수 있으며, 무릎을 뒤로 밀어 발가락을 엉덩이에 닿게 할 수 있다. 이 생명개조(Biomod)는 내구성을 향상시키고 부상에 대한 저항력을 얻고자 하는 소폰트에게 좋은 선택이지만, 갑자기 가해지는 극단적인 힘은 여전히 변형된 관절을 손상시킬 수 있다. 다른 관절 변형과 호환되지 않는다.
골극 레버: 관절 주변 조직은 복잡한 뼈 돌기로 성장하도록 설계되었다. 이러한 경화된 조직은 인접한 뼈의 돌기와 맞물린다. 이 변형으로 바이온트는 눈에 띄게 부피가 큰 관절과 상당히 증가된 하중 내성을 얻는다. 강화된 근육 조직과 결합하면 소폰트는 예외적인 힘의 업적을 수행할 수 있다. 조직의 더 복잡한 배열로 인해 모든 부상은 치유하는 데 더 오래 걸린다. 다른 관절 변형과 호환되지 않는다.
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건강/실용적 형태학적 모드
틀림없이 준베이스라인과 베이스라인 인간 사이의 가장 중요한 차이는 건강과 웰빙이다. 성운체들은 위대한 치유와 장수의 업적을 달성할 수 있으며 정신적 및 신체적 장애 모두에 훨씬 더 저항력이 있다.강한 정신 건강: 대부분의 준베이스라인들은 우울증, 불안 및 기타 기분 장애와 같은 상태에 저항력이 있다. 또한 그들은 어느 정도 긍정성과 경계심에 소질이 있어 스트레스 요인을 더 쉽게 처리할 수 있다.
강화된 면역: 병원체에 대한 더 빠른 탐지 속도와 면역 반응, 알레르겐에 대한 증가된 저항력, 강화된 항암 메커니즘 등.
완전한 상처 치유
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방사선 손상에 대한 보호 기능 및 향상된 복구: 부분적으로는 준베이스라인이 상당한 방사선 차폐 없이 우주에서 살 수 있는 능력을 향상시키기 위해, 그리고 부분적으로는 일반적으로 더 넓은 범위의 환경에서 살 수 있게 하려고 채택된 이러한 개조는 방사선 선량 내성을 높였다. DNA 관련 손상 억제 단백질, p53 복제본 및 빠른 멜라닌 합성(그 외 다른 개조들 중에서)은 모두 여러 형태의 방사선 위험을 감소시켰다.
독소 저항성: 이것은 중금속 중독에 대한 면역 또는 저항성, 소량의 포름알데히드, 풀러렌, 프탈레이트, 폴리염화비페닐 및 많은 현대 제품의 일반적인 부산물 또는 오염 물질의 대부분을 대사하거나 다른 방식으로 무력화하는 능력을 포함한다. 이러한 특성의 존재는 준베이스라인 집단에서 불규칙하고 예측할 수 없지만, 대부분의 개인은 하나 이상의 이러한 위험에 저항성이 있다.
장수: 자연 수명(기술적 개입 없는 장수)은 대부분의 개인이 건강을 유지하기 위해 회춘 치료나 다른 개입이 필요하기 전에 300-400년 동안 살 수 있을 정도이다. 원래 준베이스라인 게놈의 수천 가지 "결함"이 이를 가능하게 하기 위해 수정되었으며, 여기에는 생의 4세기나 5세기에만 명백해지는 일부도 포함된다. 이 수치의 유의미한 증가는 수천 년 동안 관찰되지 않았는데, 부분적으로는 의료 기술의 정교함이 자연 장수의 필요성을 낮추기 때문이지만(일부는 심지어 불필요하게 만들었다고 주장한다), 주로 추가 변경이 개조 사용자를 준베이스라인 인류의 범위를 넘어서게 만들 것이기 때문이다.
지연된 성숙: 일부 성운체 클레이드들은 긴 수명을 베이스라인들에서 발견되는 것보다 늦은 사춘기 시작과 결합한다. 이러한 개조에는 많은 변형이 있으며, 특정 환경 자극에 노출될 때까지 준베이스라인을 사춘기 이전 상태로 유지하여 성숙할 시기를 선택할 수 있게 하는 것도 포함된다. 가장 일반적인 것은 조상 베이스라인들의 것을 모방하여 사춘기가 대략 기대 수명의 5분의 1에 시작되고 10분의 1에 해당하는 기간 동안 지속되는 것이다. 결과적으로 이러한 개조 사용자들은 80세에 신체적 성숙을 시작하고 120세에 완료하는 경향이 있다.
임플란트 호환성: 다양한 조직 유형의 이러한 개조는 신경 인터페이스, 개인 의료 시스템, 고대역폭 연결 및 사이보그 보철물과 같은 일반적인 임플란트의 더 쉬운 통합을 가능하게 한다. 특히 면역 체계는 이러한 응용 분야에 사용되는 특정 물질을 무시하도록 수정된다. 일부 개인에서는 뇌의 특정 부위에 DNI 브로드캐스트 기능을 자체적으로 갖거나 나노기술 임플란트와 호환되는 기관이 성장한다. 이들은 일반적으로 어린이에게 극도로 협대역 제한 액세스 장치로 시작하여 개인이 성숙함에 따라 완전한 기능으로 성장한다.
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감각 개조
성운체 그룹 전반에 걸쳐 상당히 표준적인 것은 인간 감각의 개선 및 추가이다. 이러한 개조는 성운체가 세계에 영향을 미치고 경험하는 더 큰 능력을 보완한다.예리한 주간 시력: 망막의 더 높은 원추체 밀도, 더 큰 중심와 및 약간 더 정교한 시각 처리가 성운체에게 훨씬 더 나은 시각 해상도를 부여한다.
향상된 색각: 일부 성운체 클레이드들은 새로운 간상체 유형을 도입하여 집단에서 사색형색각을 표준으로 만들었다. 근적외선과 자외선도 일반적이지만, 진정한 열 시각은 클레이드 표준으로는 드물다.
향상된 야간 시력: 이것은 약간 더 큰 눈(미용 변화 참조)과 함께 제공되며, 더 극단적인 버전에서는 고양이 같은 수직 동공이 필요할 수 있지만, 후자는 지역 또는 하위 클레이드 적응일 가능성이 높다. 일부 집단에서는 망막 뒤쪽의 반사 표면(휘판)도 야간 시력을 향상시킨다. 이것은 야행성 포유류의 눈처럼 희미한 빛에서 눈이 "빛나는" 것처럼 보이게 한다(호박색, 녹색 또는 빨간색과 같은 특정 색상의 선택은 미용적 선택이다). 망막에서 간상체와 원추체의 움직임에 대한 일부 조정과 결합된 더 높은 간상체 밀도는 눈의 외관에 영향을 미치지 않으면서 향상된 야간 시력을 가능하게 한다.
향상된 후각: 이러한 개조의 대부분은 화학 탐지를 위한 기존 유전자, 특히 서비골기관(인간 베이스라인들과 관련 베이스라인 영장류에서는 기능하지 않는)의 유전자를 단순히 복구한 결과였다. 인공 환경에서도 완전히 기능하는 화학 감각을 가진 사람들은 페로몬을 통해 미묘한 사회적 신호를 포착할 수 있다는 점에서 이점이 있다. 냄새로 일부 산업 독소를 감지하는 능력은 일반적인 추가 사항이며, 기계적 도움 없이 안전하지 않은 공기를 감지할 수 있게 함으로써 인공 서식지에서의 생존을 향상시킨다.
증가된 청력의 예민함 및 주파수 범위: 향상된 예민함은 미세중력 상태의 거주 생활에 대한 적응의 일반적인 부작용이다. 왜냐하면 경제적 이유로 이러한 환경은 1바 미만의 대기압으로 유지될 수 있으며, 더 얇은 공기에서는 소리가 쉽게 전파되지 않기 때문이다.
자기 감각: 일부 다른 베이스라인 척추동물 종에서 발견되는 것과 비슷한 자기 감각. 이것은 행성이나 거주지가 관련 자기장을 가지고 있는 경우 유용하며, 방향 감각을 향상시킨다. 일부 경우에는 "활성" 전선을 감지할 수도 있다.
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미용 개조
준베이스라인 슈퍼클레이드에서 가장 다양한 유전자 개조 세트로, 변화하는 유행과 문화적 미학의 변덕에 따라 변경된다. 가장 일반적인 개조만 나열된다. 선천적인 베이스라인 선호도에 대한 변경도 가능했지만, 이것들은 보통 완전히 새로운 클레이드들(예: 알케미스트들)의 창조의 일부였다. 대부분의 미용 개조는 베이스라인 인간 집단, 또는 적어도 그 하위 집합이 매력적으로 생각할 특성에 대한 것이다.![]() 이미지 제공: Steve Bowers |
관련 문서
- 유전학 - 글: M. Alan Kazlev
테라젠과 외계 후자는 때때로 이종 유전학이라고 불린다 모두의 유전, 유전자 및 게놈에 대한 연구다. 또한 유전자형과 표현형의 매핑, 과거 및 미래 유전 및 진화 경로의 시뮬레이션, 그리고 유전공학 뒤의 기본 이론도 포함한다. - 유전공학자, 진니어 (직업)
- 게놈
- 유전자형 - 글: M. Alan Kazlev; 추가: Stephen Inniss
개인의 유전적 구성; 그것의 게놈 또는 인공 노이만 능력 유기체나 외계 생물의 경우 동등한 것. 표현형과 대조. - 유전자형 증강 - 글: M. Alan Kazlev
유기체의 배우자와 후손의 유전자형에만 영향을 미치는 수정 또는 증강. 유전자형 증강은 유기체의 배우자와 후손의 유전자형에만 영향을 미치는 생물학적 또는 유전적 수정 또는 증강이다. 그것은 사용자의 특성이나 사용자의 체세포에서 나온 클론의 특성을 변경하지 않지만 사용자의 모든 자손의 특성은 수정한다. 표현형 증강과 대조. - 호모 수페리어 유전자 수정
- 인류
- 영장류 진화 연구소
- 아이리더
- 레트로 아보
- 슬러너
- 슬링귀스트
관련 주제
개발 노트
글: Ryan B (Rynn)
Stephen Inniss의 원본 기사 기반; Todd Drashner, Radtech497, Steve Bowers의 추가 자료
최초 게시일: 2009년 1월 1일.
2017년 11월 16일 개정
2024년 11월 9일 추가
Stephen Inniss의 원본 기사 기반; Todd Drashner, Radtech497, Steve Bowers의 추가 자료
최초 게시일: 2009년 1월 1일.
2017년 11월 16일 개정
2024년 11월 9일 추가
추가 정보
Badmod도 참조, Liunie Nux가 주요 인물로 등장하는 M. Alan Kazlev의 오리지널 스토리




