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首页万能渔船:我在纽西兰开渔场 第100章 古老的捕捉方式

第100章 古老的捕捉方式

    李文良將其捞上甲板,检查內部,一旁玛拉博士与克林斯曼也登上牧渔舟。
    除了几片银灰鳞片,陷阱內空无一物。
    鳞片在阳光下闪烁虹彩。
    李文良小心收集,放入样本瓶。
    至少证明拉帕利斯鱼真实存在,且健康活跃。
    玛拉博士仔细检查鳞片,立即进行初步观察:“鳞片完整,没有寄生虫跡象,健康状况良好。”
    “但它太聪明了。”李文良展示录像。
    “看这里,它在陷阱外观察了整整三分钟才进入,明显在评估风险。”
    玛拉博士分析著:“说明和其他鱼类比起来,它们具备一定的认知能力”
    “也许是生存压力导致的进化。”
    李文良和克林斯曼一起討论改进陷阱的方案。
    被动触发机制是改进的方向。
    克林斯曼提出的改进策略是传统的机械式触发,效果已经得到广泛的验证。
    可这种方案也许会对拉帕利斯鱼產生伤害,小尺寸的深海鱼一旦受伤,那就意味著死亡。
    整个团队陷入了沉默。
    如果是大爷爷会怎么做,李文良思考著打开了大爷爷留下的笔记。
    在其中一页绘製著一个陶製圆壶--章鱼壶!
    一旁的小字这样描绘著:传统捕鱼中的一种古老陷阱,只有一个入口,內部光滑,章鱼进入后无法自行逃脱。
    李文良拿出大爷爷日记中的绘图向克林斯曼展示著。
    “我们可以设计类似的原理。”
    “但入口需要能让鱼自由进入,一旦完全进入,柔性瓣膜会自动关闭。”
    李文良画出草图,一旁的克林斯曼从未见过这样精巧的设计。
    这个装置玛拉博士好像在哪里见到过。
    她试图回忆起有限的记忆,但实在太过模糊...
    思考片刻,玛拉博士补充:“內部环境要模擬自然,放置热液区的岩石和微生物膜,减少鱼的警觉。”
    两人立即动手改造。
    李文良用备用丙烯酸板製作新陷阱主体,克林斯曼则带来海洋之光號搜集上来的微生物样本。
    入口设计最费心思。
    需要足够大让鱼进入,又要在进入后可靠关闭。
    他们最终採用重叠的柔性硅胶片,像心臟瓣膜一样只单向开启。
    內部铺上从海洋之光號带来的热液区岩石碎屑,涂上微生物培养液。
    一切儘量做到模擬深海环境。
    饵料放在最深处,確保鱼必须完全进入才能接触到。
    “我们测试一下!”克林斯曼提议到。
    新陷阱放入测试池,测试池里放入一些小鱼。
    十分钟后,第一条小鱼来到陷阱门口。
    柔性瓣膜在小鱼进入后立即闭合,小鱼试图逃跑,但是回头的路已经被彻底封闭。
    可又新问题出现:如何在不伤害鱼的情况下取出陷阱?
    如果整个陷阱拉回海面,压力变化可能让拉帕利斯鱼隨时丧命。
    “需要压力保持系统。”玛拉博士思考。
    “就像我们潜艇的气闸,让鱼在缓慢减压的环境中上升。”
    “可是...我的小渔船太简陋了...”
    “现在没有这样的设备。”
    玛拉博士的想法是对的,可这超出了牧渔舟號的能力范围。
    李文良看著自己的小船,意识到极限,这样设备不是个人渔船能配备的。
    “用潜艇上的採样舱如何?”
    克林斯曼提议,“潜艇上有小型压力保持採样器,原本用於深海微生物。”
    解决方案出现!
    深海之光的採样舱可以模擬不同深度压力,缓慢调整。
    拉帕利斯鱼可以在其中安全上升。
    下午两点,改造完成。
    新陷阱更小更轻,但设计复杂得多。
    李文良再次投放,这次位置更靠近拉帕利斯鱼常出现的喷口。
    等待再次开始,能否成功全靠鱼的自发行为。
    李文良在牧渔舟號驾驶舱內控制【精准之网】的下放。
    而玛拉博士和克林斯曼再次驾驶著深海之光號开始了下潜之旅。
    两个小时过去,拉帕利斯鱼出现在视野中。
    它似乎对新陷阱很感兴趣,也许是因为微生物膜散发著熟悉的气味。
    鱼绕陷阱游了三圈,用侧线系统探测,甚至用身体轻触外壁。
    它在学习这个新物体。
    “比上次更谨慎。”李文良记录观察。
    拉帕利斯鱼停在入口处,发光器亮度变化,可能是在评估內部空间。
    它能感知到深处的饵料,但路径狭窄。
    终於,它被温柔的陷阱所吸引...
    头部先探入,停顿,身体缓慢滑进。
    柔性瓣膜无声开启,又在鱼身通过后闭合。
    完全进入了!
    李文良和玛拉博士通过视频交换了下眼神,但不敢庆祝。
    鱼在陷阱內游动,探索这个新环境,它啄食饵料,显得放鬆。
    他们需要等待,等待拉帕利斯鱼適应內部环境,然后才能回收。
    三十分钟后,拉帕利斯鱼似乎完全適应,它们甚至开始用身体摩擦內部岩石,像在清洁皮肤。
    这是深海鱼的常见行为。
    “可以回收了。”玛拉博士长处了一口气。
    李文良启动绞盘,但速度极慢,每分钟仅上升五米,儘量减少压力变化。
    深海之光號带著玛拉博士已经浮出水面。
    而拉帕利斯鱼还在慢慢上升,上升过程漫长。
    它们在陷阱內显得平静,可能尚未察觉环境变化。深海生物对压力的敏感度不同,有些能適应缓慢变化。
    一个小时后,陷阱到达三百米深度。
    就在这时,意外发生。
    一条深海章鱼出现在摄像头视野中!它体型不大,但触手展开近一米,正朝陷阱游来。
    “不好。”李文良加快绞盘速度,但依然不能太快。
    章鱼对陷阱產生兴趣,用触手探索外壁,拉帕利斯鱼在內部变得紧张,开始快速游动。
    “章鱼可能会破坏陷阱。”玛拉博士担忧。
    更糟的是,章鱼发现了入口瓣膜。
    它用触手尖端试探,试图挤入,柔性瓣膜设计防止鱼逃脱,但对软体动物的防御不足。
    李文良当机立断,通过缆绳传递轻微振动。
    这不会伤害鱼,但可能嚇退章鱼。
    果然,章鱼退缩了一下,但很快又回来。
    它似乎把陷阱当成了新猎物或竞爭对象。
    陷阱继续上升......


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