第(1/3)页 林叶盯着那些蓝色片段,看了很久。 那些片段里,有电鳗的放电基因,有电鲶的, 还有几种深海鱼类的生物电感应基因。 一代的时候他就研究过这些东西,那时候想过加进去, 但算了一下能量消耗,放弃了。 电鳗放电的时候,电压能到六百到八百伏特, 电流一到两安培,一次完整的放电序列一般在零点几秒, 每秒能放出几十次电脉冲。 最厉害的是,电鳗可以连续放电好几秒,把猎物电得浑身抽搐。 单次放电序列释放的总能量,能达到几百甚至上千焦耳, 足够把一匹马电翻在地。 但电鳗放完一次电,要休息很久才能再放第二次, 而且需要吃很多东西来补充消耗。 如果把它这套基因直接搬到人身上, 一代强化者的能量储备根本扛不住。 放一次电,身体里的能量可能会被抽空, 放完就得瘫在地上,半天爬不起来。 要是连续放,能量耗尽,细胞都会被活活抽干。 加上一代强化者本身就是普通人的十倍以上能量消耗。 搞这个基因能力上去,会严重加剧能量消耗, 甚至很有可能一次也放不出来!形同鸡肋。 所以,他那时候在“电击能力”旁边打了个叉,扔到数据库里。 现在不一样了。 林叶调出辐射吸收转化的数据, 盯着那行“转化效率约为巨兽的65%-78%”, 又调出内甲的测试数据,盯着那行“富余能量分配: 肌肉强化占54%,骨骼强化占18%,细胞活性提升占15%”。 这些富余的能量,如果不用来强化身体,用来放电呢? 他坐直身体,手指在控制屏上划了几下,开始研发起来。 首先,电鳗的身体构造天生就是为了放电, 它体内有占据体重80%的放电细胞串联成列, 像叠电池一样把电压堆上去。 一条2米长20公斤左右的电鳗, 体内能串联起五六千个放电细胞,把电压推到几百伏。 也就是一个放电细胞大概在2克重左右。 更关键的是,电鳗不会被自己的电电死。 第(1/3)页