Следующим вопросом повестки был отчёт о формировании морских течений планеты, создании глобальной оптимальной системы теплопереноса, используя механизмы ускорения при вращении планеты (силы Кориолиса) с учётом температурных различий в плотности воды, рельефа берегов суши, рифов и приливного воздействия спутника Земли – Луны. В ряде случаев представлялось обоснование для выбора мест добычи руд и строительных материалов с необходимой или желательной корректировкой локального рельефа планеты.
Параллельным докладом следующей темы, вслед за сжатой информацией о состоянии дел на Венере и других планетах Солнечной системы, на которых шли работы Миссии, был отчёт пятидесятника ангелов-биотехнологов Амезарака и его супруги На-лис[31], представивших скрининг биосистемы животных, растений и грибов, а также состояние представителей цивилизации Иччи Су.
Особенным местом биоценоза планеты была система общего обмена и азотного питания. Растения поглощали двуокись углерода (СО>2) из атмосферы и выделяли кислород. Кислород использовался для энергетического дыхания, и при этом выделялся углекислый газ – СО>2. Таким образом осуществлялись основные энергетические и частично пластические процессы в организмах животных и растений, а также в микроорганизмах и грибах. Относительно азота – несколько десятков видов грибов поглощали его из атмосферы, связывая его как важнейший элемент строительства живых организмов. Поверхность планеты была заполнена переплетёнными гифами грибного мицелия и растущими повсеместно плодовыми телами – питательной, обогащённой белковым и нуклеиновым азотом пищей для множества животных. И если животные питались плодовыми телами грибов, восполняя потребность в азоте, то растения в подавляющем большинстве «питались» азотом от симбиотического обмена с мицелием гриба через свою корневую систему. Грибы в этом симбиозе получали органические соединения – сахара и другие, – необходимые для их энергетического и частично пластического обмена. Суммарная эффективность азотфиксации была очень значительной.
(Динамическая величина связанного азота составляла почти 9 % всего атмосферного азота! Это приблизительно в два раза больше современного уровня! Поэтому процентная доля азота в атмосфере была ниже и, соответственно, выше доля кислорода[32]. – Прим. авт.)
И всё-таки были исключения: среди животных, кроме пищевого грибного источника, азотное питание было встроено в геномы практически всех крупных рептилий далёкого прошлого и даже нескольких видов растений. Особенности обмена животных фауны привели к своеобразной фрагментации тела. У некоторых из растительноядных видов и функции азотфиксации локализовались в разнообразных, иногда весьма причудливых выростах на голове среди пресмыкающихся – у трицератопсов, медузацератопсов, стиракозавров, паразауролофов, коритозавров, дилофозавров и др.; на хребте (иногда захватывая область шеи и хвост) – у стегозавров, амаргазавров, диметродонов и т. п. Эти элементы наблюдались ещё позапрошлой миссией, когда жили эти прекрасные, причудливые своей морфологией животные планеты.
Среди современной фауны у млекопитающих, бывших во времена настоящей Миссии доминирующим классом наземных животных планеты, не считая насекомых и червей, такую функцию выполняли рога: гигантский олень, гигантский буйвол, носороги, многие иные копытные – от косули до лося. Кроме того, рога выполняли вторую особую функцию в брачный период. Большое количество теплокровных имели не столь выраженные органы фиксации азота – в виде внутрикостных полостей, имеющих контакт с воздухом, а вернее, с азотом атмосферы, располагающихся в зоне дыхательных путей и выстланных особым эпителием симбиотического контакта. В целом такие приспособления были страховочными, важными в те сезоны, когда количество плодовых тел грибов снижалось и когда богатых белком пищевых растительных продуктов было для них недостаточно.