如果僅橫向對比骨骼的堅硬程度,這個星球的生物骨骼甚至比開菊獸的還要堅硬!
杰頓觀察著這種骨骼系統,獨特的鈣化結構和角蛋白形成孔隙纖維束分層支架,類似于鋼筋混凝土的結構。
不僅是骨骼系統,這些生物肌肉系統也是同樣的情況,杰頓所接觸的開菊獸相比,肌肉張力貌似也非常驚人。
事實上,即便在地球的自然界里,那些聞名的“大力士”生物,諸如能夠舉起自身重量幾百到一千倍物體的螞蟻,以及可以推動自身重量一千五百倍重物的屎殼郎,它們體內的肌肉結構與地球上其他生物相比,本質上并無根本性差異。
這些生物與人類在同等大小的肌肉單位橫切面上所產生的力量并無顯著區別。
它們之所以能展現出力量與自身體重比值如此驚人的情況,完全是體型差異以及肌肉結構分布造成的。
而原因是肌肉產生的力量,與它橫切面的大小呈正比例關系;而身體的自重,則與體積成正比,一個關乎面積計算,另一個涉及體積計算。
當生物體的尺寸放大時,肌肉橫切面的增加比率,遠遠落后于體積的增加比率。
所以,相對肌肉力量會隨著軀體的增大而減小。
為了更清晰地說明這種因尺寸變化導致力量與重量關系改變的情況,我們來看一個例子。
假設昆蟲的肌纖維如同圓柱體,原本能承受自身十倍重量,若將其放大一千倍,其質量會變為原來的一千的三次方,也就是十億倍。
但需注意,承重能力并非與質量直接成正比,而是和橫截面積相關。
此時,橫截面積僅增加一百萬倍,即便承重能力乘以十,也只有一千萬倍。這意味著,放大后的昆蟲只能承受自身重量的百分之一。
即便昆蟲單根肌纖維的承重能力達到自身的一百倍,在體積放大一千倍之后,它也僅能承受自身十分之一的重量。
而杰頓呢?
這位宇宙恐龍卻可以舉起自己體重數倍的巨大生物,之前與戈布戰斗時就已經體驗過了……
由此看來,杰頓本身就有著一身變態級別的特種肌肉,比九龍環伺還要強大。
杰頓觸手舔了舔四處碎裂的血肉,他稍微回味了一下殘留的味道。
有一些隱隱的刺激性味道,讓他不由得聯想到這個星球的環境。
沒錯,就是這個星球的大氣環境,通過是剛剛被他吃進肚子里的這種生物,他發現,這些“犀牛”的呼吸系統居然與地球生物相差不大。
也就是說,也同樣是呼吸氧氣排出二氧化碳,而不是什么奇奇怪怪的其他基礎代謝方式。
既然基礎結構一致,那么對于杰頓來說,分析的成分就簡單得多了。
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