对更发达的钳状肢体也可以撕扯食物,辅助周围的同意识网络下个体进食,弥补羽翅鲎个体进食能力较差的缺点。
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想着,对短翅鲎基因模版的体型再次进行编辑-由于有羽翅鲎基因模版作为参考,放大短翅鲎的体型并不是什么难事,最终,其体型达到了羽翅鲎的一半,这是林易推测出的最合适的大小。
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第一只这样的短翅鲎个体就在第二母巢中开始了培育。
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以第二母巢目前的大小,产出如此大小的个体正好。不多时,一只大号短翅鲎个体挥舞着一对额外的螯钳,从母巢表面的孔洞中游出,缓缓落在房角石尸体的表面上。
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立即,在林易的控制下,一对细长螯肢开始运作,在房角石已经被撕扯的面目全非的表皮上开始撕扯肉块,供自己以及母巢吸收。
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拥有一对大螯与一对小螯的改良短翅鲎个体撕扯血肉的效率确实高出仅有一对小螯肢的羽翅鲎不少。但与林易预期的效率相比,仍然是不够的。
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意念一动,再次通过母巢对短翅鲎的基因序列进行编辑,选中了又一对肢体的基因片段。
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林易的想法相当简单粗暴,一对大螯不够,便再长出一对,两对共四只大螯撕扯血肉,其效率怎么也能达到可堪一用的程度。
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但想象着新的短翅鲎改良型个体造型,林易突然想到了一个严重的问题。
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短翅鲎有四对共八条附肢,第一次基因编辑已经将其中的一对肢体改良为螯肢,仅剩下六条用于行走。
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若再继续将第二对肢体也修改为螯肢,就会面对一个困扰了螯肢亚门整整四亿年,且没有什么好办法的问题。
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早期螯肢动物的演化中,将大量附肢特化成了呼吸用的书页状结构-书鳃。后世的蛛形纲则将其包裹入体内,就成为了书肺。如此结构让它们获得了整个节肢动物门最强的呼吸能力
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