電鰩雖從外觀上看似體型稍大,但實際上其發電器官的體積卻更小。
即便如此,這些生物憑借這一能力,已然讓大多數捕食者不敢貿然進犯。
然而,倘若生物發電器官的性價比極高,為何在自然界的漫長進化歷程中,沒有誕生比上述幾種生物體型更大的發電生物呢?
追根究底,盡管這些電擊是對外釋放的,但依據閉合電路的基本原理,在發電生物體內,同樣會形成強度一致的電流。
只不過在大多數情況下,這些電流會被絕緣組織層層阻隔,與維持生命的其他器官分離開來。
所以,一旦電流過強,超出了生物基本組成的極限,達到足以致使蛋白質變性、燒焦生物細胞的程度,那么這種電擊能力非但無法傷敵,反而會先將自身置于死地。
這一情況,放在杰頓身上亦是同理。倘若在其擁有如今這般超級身軀之前,就妄圖獲得能夠電死同體型生物的超強電擊技能,那么最先受傷的,極有可能就是他自己。
既然生物基因存在如此嚴重的根本限制,那為何杰頓還會認為這是最奇幻的能力之一呢?
這便需要從生物發電的原理說起。
以電鰩為例,其發電能力源于頭胸部腹面兩側分布的兩個腎臟形蜂窩狀發電器。
若將其放大觀察,會發現發電器由大量排列成六角柱體的結構組成,這些結構被稱作“電板”柱。
電鰩身上共計有2000個電板柱,而進一步放大后,會看到這些電板柱實則由200萬塊“電板”構成。
這些電板之間充滿了膠質狀物質,起到絕緣作用。
實際上,這200萬個電板還可繼續細分,追根溯源,它們是由特化的肌肉細胞構成。
若從細胞層面統計數量,那將是一個龐大到難以計數的數量級。
電鰩典型的發電電壓一般在七八十伏左右,極限可達200伏。
簡單計算便可知,每個電板柱、電板的發電能力實則極為微弱,若從單個發電細胞能夠產生的電壓來看,更是幾乎可以忽略不計。
然而,這畢竟是一種細胞級的發電能力。
倘若不考慮身體承受能力,僅從數量累積的角度設想,又會是怎樣一番情景呢?
依舊以成年電鰩為例,這種生物的發電器官實際上大致是兩片長約四十厘米、寬約二十厘米、厚度在三四厘米的半透明乳白色結構。
兩個器官累加起來,總體積約為0。006立方米。
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那么杰頓身上的發電器官又是怎樣的規模呢?
此刻,分布于杰頓巨大鐮刀兩側的發電器官,以他龐大的體型來估算,每一個鐮刀至少有五六十米長,寬度設為五米應不為過,平均厚度約兩米也較為合理。
畢竟杰頓并非電鰩那般的扁平體型。
如此大致計算下來,兩個發電器官的總體積可達1200立方米,這已然是相對保守的算法了。
兩者電擊器官體積差距約為二十萬倍!
更不論其細胞的發電效率!