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第331章 金屬元素代謝

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    鱗角腹足蝸牛除了那一身多重甲殼之外,還有一項頗為神奇的特點,那就是佈滿腹足上的堅硬鱗片。

    數以百計的鱗片像瓦片一樣排列,保護着蝸牛的身體,保護蝸牛不受掠食者的侵害。

    根據得到的資料,這有可能是一種鐵質鱗片,如果確實如此,那麼這對於莫歌來說或許將是一種非常寶貴的能力。

    然而情況的複雜程度超過了莫哥的想像。

    他想要得到的是一種可以直接給身體表面附加上一層金屬外殼的能力,但是似乎鱗角腹足蝸牛並不能辦到這樣的事。

    經過一系列分辨,它們腹足上的鱗片雖然確實不是普通的貝殼質,但是也同樣不是純粹的鐵質。

    反而跟螺殼上的最外層物質差不多,是一種鐵的硫化物,並且這些硬質硫化物的產生,似乎確實跟生存於蝸牛身上的共生細菌的代謝有關。

    那麼這種利用鐵硫化物的能力是否可以達到莫歌的要求?畢竟怎麼說這也是一種在地球生物中堪稱絕無僅有的能力了。

    實際上是不行的。

    這裏讓我們先來看看正常蝸牛、甚至包括更多軟件生物的外殼和骨骼是如何形成的,它們的表皮細胞會分泌含有碳酸鈣的粘液,這些碳酸鈣會沉積凝固下來,然後形成硬質的支撐和保護結構。

    所以很顯然,多數無脊椎動物的外殼和骨骼以碳酸鈣(方解石、文石)為主要成分。

    鱗角腹足蝸牛在這方面有所不同,它們可以利用硫化鐵,而硫化鐵顯然比方解石和文石要堅硬許多,這就造成了這種生物防禦無雙的表象。

    其實,剛剛破殼而出的它們與其它蝸牛一樣長着碳酸鈣構成的螺殼,但一段時間後,它們外殼就會慢慢的沉積出硫化鐵外殼,包括它們的腹足也也會慢慢被硫化鐵鱗片包裹保護起來。

    這裏先不管鱗角腹足蝸牛是通過自身細胞來沉積硫化鐵,還是通過共生細菌來完成這項工作,但是從實際上來看,這種能力遠沒有想像中那麼神奇。


    之所以形成這種機制,無非跟熱液噴口區環境中豐富的鐵元素含量有關。

    這個問題還可以擴展為:為什麼地球生物都以鈣元素作為骨骼的主要成分?

    因為在作為生命之源的海水中,可溶性鈣的環境含量高,容易被吸收,又容易固化成固體。

    這裏不能忽略一個事實,那就是「鈣」這種元素也同樣是一種金屬元素,普通生物提取鈣元素,形成無機鹽沉積成骨骼的過程,實際上和鱗角腹足蝸牛提取鐵元素,形成無機鹽覆蓋在體表並沒有任何區別。

    無非是環境中什么元素更多而已,因為環境中鐵元素更為豐富,因此這種蝸牛或者蝸牛身上的共生細菌才漸漸進化出了以硫化鐵無機鹽為主要成分的外殼。

    這種代謝鐵元素,沉積形成外殼和骨骼的方式,與莫歌所期望的單質鐵外殼相去甚遠,實際上價值很值得懷疑。

    如果真的需要這種能力,那麼莫歌完全可以將自身發育骨骼的能力提取出來改造一番,同樣將沉積物質從鈣元素轉化為鐵元素就搞定了。

    但是莫歌希望的是一種真正消化金屬,並且將金屬直接附着在身體表面的能力。

    只是這似乎已經成為了奢望。

    莫歌分辨着出現在感知空間中那個提取自鱗角腹足蝸牛的特性,其實這個特性完全不能稱之為【消化金屬】,最多也就可以稱之為【硫化鐵骨骼】罷了。

    與正常軟件生物的「碳酸鈣骨骼」,或者是脊椎動物的「磷酸鈣骨骼」並沒有太大本質上的不同。

    其實這也不難理解,畢竟單質金屬元素相對於已經形成了無機鹽的各類金屬化合物來說,化學性質太過於活潑了,非常容易在環境中自然氧化腐蝕。

    特別是在具備一定腐蝕性的海水中,更是不可能自然進化出這種機制。

    這樣的事實無疑讓莫歌非常沮喪,然而卻也毫無辦法。

    不過關於鈣化骨骼和鐵化骨骼的聯想倒是提醒了莫歌一件事,那就是實際上他所設想中的「消化金屬」能力其實大多數生物本身就具備着。

    鈣、鉀、鈉



第331章 金屬元素代謝  
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