这种反应腔内部装满了耐高温粘液,核裂变反应就在这些粘液内进行,产生的热量被粘液内的蛋白质和腔壁吸收。

        而生物脑四周的反应腔数量,可以增加或减少,以适应核燃料产量的变化。而这些反应腔之间,填充着大量的高能脂肪,不仅吸收反应腔产生的能量和辐射并储存,而且还负责保护反应腔和生物脑。

        这层厚厚的高能脂肪外,才是一些能量器官。比如将其他能量转化成生命能量的能量转化器官,筛选并浓缩核裂变燃料的器官,分解各种物质的器官,合成各种有机物的器官,繁殖用的孵化器官,还有输送各种物质和能量的众多导管和神经。

        当然,在外部的甲壳上还有大量的复眼和电磁敏感纤毛,以及用来孵化虫族的孵化穴,还有输出生命能量以及高能物质的管道,还有吸收各种矿物的腔口等等。

        复杂的结构和设计差点让李平吐血三升。不过,好处也是有不少的,第一点,就是能量器官的研究有了很大突破。

        在没有开发出能量器官前,李平只能用普通器官,这样,不但使虫族的生存能力十分弱小,连抗打击能力和攻击方式及破坏力也影响很大。

        而且,普通器官需要多种不同的有机物来实现生理活动,这些有机物往往有比较苛刻的环境要求。

        而研究了虫巢之后,李平发现,能量器官可以在本质上用能量完成各种生理活动,而且更加高效、更加简洁,各种器官的环境适应能力大大的提高,只用少数的一些器官就可以完成普通的整个内脏系统需要完成的任务。

        因为有了生命能量的直接参与,原本需要依靠各种物质拐弯抹角来实现的功能,能量器官却能够直接达成这个目的,而且效果更好,耗能更少。

        就像高能脂肪一样,以前的高能脂肪需要单独提取出能量,分成数份,由多组器官缓冲分流,多组能量转化器官将能量转化成生命能量后,送到合成器官储存,然后再提取物质,输送到合成器官中利用生命能量合成各种需要的有机物。

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