p> 可惜,他之前吃掉的那些博士教授中,对于碳基生命的研究并不深。
用尾巴将断肢甩了甩,把里面的毒血排干,范逸明顺势将其送入口中。
整体口感并不如硅基生物那么美味,有点像是在嚼橡胶。
非要详细描述,大概就是,小时候父母口中用橡胶做成的口香糖。
一开始的时候残留在肢体里面的毒血,带来略微刺激的感觉,再多嚼几下,反而出现一股生涩感。
将口中的食物全部吃完,范逸明默默的对其中蕴含的元素进行分析。
随着解析的加深,范逸明眼中的惊讶愈加明显。
开菊兽的味道看似味道不怎么样,但里面居然含有不少的稀有元素。
铜、锌、锰、铬、钼、钴、镍、钒、锡、氟、碘、硒、硅,除了人体所需要的14种稀有元素以外,还有大量人造元素。
诸如钚、镅、锔、锫、锎、锿、镄,这些原子序列大于92的人造元素。
这些物质之所用稀有元素进行概括不仅是在自然界中存量稀少,更主要的是地星生物上体内蕴含的数量也不多,甚至没有。
可在开菊兽体内,范逸明却发现了大量的物质,这难道就是能够让开菊兽以硅基生命形式存在的原因?
但这不可能啊!
因为他还在开菊兽体内发现了DNA的结构,这个在影片中纽特也提及过。
所谓DNA就是脱氧核糖核酸。
可假如开菊兽是硅基生命,那这DNA又是从哪来的。
哪怕范逸明在融合了怪形后可以随意调控自身的细胞甚至基因,都不敢说能够将硅元素进行完全性质的转换。
虽然硅化合物的热稳定性能够让某些生物可以在高温下生存,比如海底火山喷泉周围的生命体。
但这个推断是行不通的,碳能和四个氢原子形成甲烷,那是因为碳原子有四个未成对电子,可以与四个氢原子分别形成四个共价键。
这样每个碳原子和四个氢原子都达到了稳定的电子结构形成了甲烷。
硅也能形成硅烷,可硅烷硅数只能达到8,而且链接并不强。
硅烷在常温常压下相对稳定,但在加热至一定温度时会完全分解成气态硅和氢气。
一只八九十米高的开菊兽一旦活动起来,所产生的热能是十分巨大的。
如此能量,足以让硅烷分解成气态硅和氢气
除非将硅烷和有机基团结合形
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