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1 # 順其自燃
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2 # 大長老
20世紀70年代至80年代,分子遺傳學迅猛發展,使研製基因武器成為可能。基因武器建立在對基因資訊的載體——脫氧核糖核酸進行重組的基礎之上,藉助基因工程的方法可以實現基因分離和重組,形成複合脫氧核糖核酸,並在此基礎上藉助微生物實現基因轉移,製成可改變遺傳物質的生物武器。
由於基因武器是“剪”出來的新病毒、新細菌,遺傳密碼只有設計者才知道,對方很難及時破譯並研製出新的疫苗與之對抗。即使更新了疫苗庫,仍有源源不斷的新的基因武器“整裝待發”。研製疫苗的速度必定趕不上“投毒”的速度,這樣一明一暗的“較量”,顯然對防守的一方極為不利。
特別是隨著基因組學的迅速發展,越來越多的致病微生物的完整基因序列已被發現,這些微生物可能都是引發“生化危機”的始作俑者。只要找到基因密碼的突破口,就很容易將它們改造成殺傷力巨大的“生物原子彈”。
不動一兵一卒達成軍事目的
與傳統生物武器一樣,基因武器具有體積小、造價低、不破壞非生命物質等特點。使用者不必興師動眾,只要透過人工、飛機、導彈等運載方式將基因武器投放到敵方區域,就能達成軍事目的。顯然,基因武器具有很多傳統生物武器不可比擬的優勢。
首先,基因武器的傳染性及殺傷力更強。例如,透過移植繁殖能力強的基因片段,可以將致命病菌的繁殖擴散力增加數倍;透過移植致病能力強的基因片段,可將致死率提高至100%左右。其次,基因武器隱蔽性極強。針對不同的軍事目的、環境及攻擊目標,使用者可以人為設計基因武器的潛伏期。也就是說,人們可以把基因武器做成一種“定時炸彈”,並且“倒計時”最長可達十年之久。這是基因武器與傳統生物武器、化學武器最主要的區別。
一旦基因武器投入使用,將使未來戰爭發生巨大變化:
——戰爭模式將發生變化。敵對雙方可能在戰前使用基因武器,使對方人員及生活環境遭到破壞,導致一個民族、一個國家喪失戰鬥力,在不流血中被征服。
——軍隊編制體制結構將發生變化。戰鬥部隊將減少,而衛生勤務保障部隊則大量增加。
——戰略武器與戰術武器將融為一體。未來戰場將成為無形戰場,使戰場情況難以掌握和控制,給軍事防禦和軍事醫學研究帶來新課題、新挑戰。
基因武器將起到戰略威懾作用
2014年以來,CRISPR基因編輯技術帶來了一場科學界的革命。CRISPR系統,簡單來說是一種適應性免疫系統,細菌可以利用該系統不動聲色地把病毒基因從自己的染色體上切除,這是細菌特有的免疫力。在哺乳動物基因組中,CRISPR系統被髮展成了一種高效、簡捷的基因編輯技術,像一把萬能的基因“剪刀”,能夠同時開啟或沉默某些基因,實現基因的“批次化”編輯。
該技術的發展使基因武器的研發如虎添翼,能夠使基因武器靶標人群更精準、更快速,威懾力更大。美國情報機構已把“CRISPR基因編輯技術”列為潛在的大規模殺傷性武器。
但是,就CRISPR技術本身而言,目前還只侷限於實驗室中,實驗失敗率很高,更不用說研發大規模殺傷性武器了。現代戰爭向著多維度發展,隨著資訊化技術不斷提高,戰爭更大程度上是對物質、能量、裝備以及資料資訊的對抗。以慢性殺傷人畜為手段的基因武器是否能用於實戰,使用代價究竟有多大,這些問題還有待商榷。
此外,基因武器的“屠殺”不分軍民,會帶來嚴重的政治和道義上的風險,後果不可估量。而且,如果操作不當或者運氣不佳,運輸過程中一旦發生洩漏,傷到自己人,無異於“搬起石頭砸自己的腳”。
長遠來看,基因武器更多的是起到戰略威懾作用。在現實世界裡,人類對生命秘密的探索不過是冰山一角,基因工程並不是上帝的造物手,肆意濫用基因武器必將給全人類帶來不可預測的災難。
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3 # 刀劍學堂
九節鞭
軟便
印度劍鞭
腰帶劍
流星錘
連枷
鏈枷2
三節棍
繩鏢
刺鏈(Picked chain
鏈錘(Spiked Flail
軟劍
太極劍
溼水毛巾
四節钂
投石索
鎖鐮
拂塵
雞毛撣子,媽媽常備!
回覆列表
簡單羅列如下:兩節棍,三節棍,九節鞭,連枷,鏈子錘,流星錘,繩鏢,軟劍,軟鞭,大清傳說中的血滴子。柔性武器,便於攜帶,威力也大,但柔性武器不好練!