让虫后把各种矿物分类收集起来后,李平又投入到了那看似永无止境的研究中去。他知道,只要安安心心的一项一项攻克难关,最后总你能成功的。

        三下五除二,李平通过增加铁元素增重,很快就把骨矛的硬化蛋白调制到了合适的密度,根据露易丝的计算,这种硬化蛋白所形成的骨矛,能够在硬度、强度和密度上达到很好的平衡。

        这就算解决了整个研究计划中最困难的四个问题之一。另外三个就是能量器官、骨矛的发射机构和孵化控制基因组。

        骨矛的发射机构,使用的是自然是肌肉组织了。不管从方式还是可行性上来说,都比什么液压、气压的方式更实际,也更适合虫族。

        这些可不是普通的肌肉,而是新型的转基因肌肉。普通的肌肉已经不能满足需求了。虽然表面看上去是靠着神经的电位脉冲来控制收缩和舒展的,但实际上,肌肉的结构远比看上去的复杂。而肌肉的收缩,从微观上来说还要靠着钙离子传递来达到。

        从大脑控制产生神经冲动,神经冲动沿着神经纤维传递到神经末梢,神经末梢在通过传递物质把神经冲动传递到肌肉,而肌肉又要通过钙离子的释放最终促使肌肉纤维产生收缩,这过程要有多复杂就有多复杂。

        这些传递过程需要的时间很少,一般情况下根本不会去注意到这些。但是刺蛇的对肌肉的要求却使得着李平不得不绞尽脑汁的改进肌肉的工作方式,因为普通肌肉的工作方式是对其力量和反应速度的最大限制。

        但是要改变肌肉的工作方式谈何容易?进化千万年,不断优胜劣汰后才保留下来的东西,可不是说改进就改进的。

        好在李平有着精神力和生命能量着两个利器,又有着基因技术的支持,这项艰难的任务也不是完全没有可能完成。而李平现在,多的就是时间,他觉得这个任务值得一试。

        终于,李平通过大量实验,成功的给这种新型肌肉植入了很多昆虫肌肉优点,其力量强大的难以置信!而且还改进了神经传导方式,取消一些中间环节,大大提高了肌肉的反应速度和控制精度。

        不过,真正的问题是怎么利用肌肉发射骨矛。这不仅需要各种生物知识,还涉及到高深的结构学和力学以及其他学科。

        将这些肌肉组织聚合成合理的肌肉束,然后给大量的肌肉束安排各自合适的位置,并设计好它们各自收缩的顺序,还要合理的安排供能系统和散热系统,其中的困难之处并是不一般人能够了解的。

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