這是莫歌為基多拉的基礎代謝模式,也可以說是食性特徵做出的命名。書神屋 www.shushenwu.com
因為一種生物的食性和代謝方式,本就是相輔相成的兩個方面。
之所以食用某種東西,肯定是因為這個生物本身對這種「食物」有需要,可以讓這種食物成為構成身體的成分,或者是成為生命活動的能量來源。
就比如泰坦生態,基礎生產者其實也可以算是以輻射為食,就像是普通植物的光合作用,它們利用輻射能和土壤中、空氣中的簡單物質製造有機物或者其他不能用有機物來定義的其他複雜物質。
然後泰坦生態的消費者,食用那些泰坦植物以獲取能源,食物鏈一直延伸到極致,就是中層泰坦,也即是金剛和骷髏蜥蜴這樣的水平。
這些中層泰坦對於人類來說已經是恐怖的巨獸,但是它們既不能脫離「食用其他生物」才能生存的桎梏,也不能脫離與外界之間的最基礎交換過程,即是有氧呼吸。
最後就是泰坦生態的集大成者,泰坦巨獸,它們身兼生產者與消費者的特性,直接以輻射為食,結合外界物質製造身體所需的物質。
它們還擁有極為豐富的生命活動,智慧不低,能自由在世界各地行動自如,具備多種多樣的強大特殊能力,不同巨獸之間更是形成了極為複雜的生態關係。
如此看來,泰坦巨獸無疑已經是非常神奇的一類生物了,但是它們也並非沒有缺點。
首先最明顯的就是,泰坦巨獸無法脫離高輻射環境生存,因為輻射能就是它們的食物,如果環境中的輻射能不足,或者缺乏足夠強力的輻射源,那麼就相當於食物緊缺,泰坦巨獸要麼陷入沉睡要麼就是活活餓死,並沒有其他選擇可言。
另外就是泰坦巨獸的代謝模式似乎也並沒有完全脫離對於氧氣的依賴,因為它們畢竟是從地球生態中衍生出來的生物,地球的相對高氧環境已經持續了無數年,在其中進化發展起來的生物對氧氣有所依賴其實是一種很自然的現象,畢竟節約且高效。
而不同於泰坦巨獸的【輻射為食】,基多拉畢竟是外星生物,實際上和泰坦生態或者是泰坦巨獸都是截然不同的,它顯然不是以輻射為食這麼簡單,通過仔細的探究莫歌覺得這傢伙的食性和代謝活動甚至比起泰坦巨獸還要神奇。
首先就是能量的來源問題,基多拉這傢伙獲取能量的方式顯然與泰坦巨獸截然不同,它可以直接一口咬在人類的高壓線路上進行「充電」操作,甚至可以用它的三個頭顱咬住哥大胖,直接吸收哥大胖體內的能量。
要知道,生物體可不是機械裝置,直接充電這種操作莫歌單是想想都覺得實在太神奇了,而直接吸收其他生物體內的能量就更是超乎想像了。
當然這或許也是借了哥大胖屬於高能生物,血液和體液中充滿了高能物質的便利,但是其中涉及的物質轉化問題也實在令莫歌費解。
促使有機物分解、吸收化學能?
或者是能夠將已經轉化合成為特殊物質的輻射能重新分解出來?
還是以某種方式讓其它生物體內的營養物質瘋狂轉化為生物電,以供其吸收?
從記憶中來看,這傢伙吸食哥大胖能量的時候,哥大胖身上湧現的是原本幽藍色澤,卻在接近紅蓮狀態後已經發紅的高溫散溢光芒,但是不論是哪一種能量散溢,基多拉似乎都來者不拒的樣子。
所以相比起來,那肯定是一種更加方便,適用範圍更加廣泛的食性,也代表基多拉的代謝模式或許更加接近本質,可以直接將吸收的各類能量轉化為它的怪獸之軀所能儲存的方式,然後直接供給生命活動之用。
相比起正常地球生物,通過製造或者消化吸收有機物,然後有氧呼吸分解有機物的方式來完成能量流轉,基多拉甚至都不需要氧氣,或許它的體內直接充滿了類似atp(三磷酸腺苷)之類的高能化合物,可以直接完成能量的存儲和釋放過程。
可以說,這是一種真正以能量為食的生物,並不局限於輻射能,至少還包括了電能,以及泰坦生物身上那種已經存儲到某種高能物質的生體能量。
莫歌不能確定這種食性的適用範圍到底有多廣,不過從目前看到的幾種表現中,卻已經足夠驚艷。
並且基多拉在能量的吸收和轉化利用方面也更加直接,並不需要類似有氧呼吸的過程來完成營養物質的分解利用,以此完全脫離了對於呼吸作用的依賴。
這顯然是一種夢幻級的能力,如果莫歌能夠具備類似的功能,那麼從此以後他就脫離了呼吸的限制,不論是在海底或者是未來可能涉及的太空環境,都再也不用擔心氧氣和呼吸的困難。
而除了【高能代謝】這個涉及到生物本質的超強能力之外,基多拉的戰鬥能力同樣非常驚艷。
而關於戰鬥力的具體表現,首先就是那種威力驚人,聲光效果也是華麗堂皇的【金雷閃電】!
在這方面,莫歌原本也認為自己是很擅長使用電、磁方面力量的,然而與基多拉比起來,莫歌曾經引以為傲的千萬伏特電壓和超導筋絡帶來的超強電流就完全不夠看了。
基多拉的一身雷霆閃電威力之強大,不僅可以化為相比哥大胖的原子吐息也不遑多讓的【狂雷吐息】,真正發威的時候,滿身的金色雷霆更是接天連地,可以將附近的雲層天空和大地都化為狂雷的地獄,一次性的滅殺掉大批量的敵人。
在《怪獸之王》劇情中,人類的戰鬥機群就曾經受過這樣的滅絕打擊。
當然莫歌在具體的發電功率方面不能與基多拉相提並論其實也是很正常的,畢竟他的發電器官還是提取自地球自然生物電鰩的發電器官,雖然幾經發展,總體效率也依然受到發電細胞本身的功率限制。
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