鱼的血管壁往外爬。
第一团细胞去了脊柱。
邓氏鱼的脊柱很长,从头部一直延伸到尾部,由几十块椎骨串联而成。
椎骨之间是软骨垫片,可以缓冲游动时的冲击。脊柱中央是神经索,比他在小鱼身上见过的粗了好几倍。
细胞顺着神经索往上爬,经过每一个椎骨,记录下它的形状、大小、连接方式。然后继续往上,到达大脑。
邓氏鱼的大脑不大,和它的体型不成比例。但结构很复杂,尤其是小脑和脑干的部分——这两个区域负责协调游动和捕食时的肌肉控制。
细胞在大脑表面铺开,像一张网,把每一个褶皱、每一条沟回都记录下来。
第二团细胞去了肌肉。
邓氏鱼的肌肉分为好几层。最外面是一层红色的慢肌,耐力好,负责日常游动。里面是白色的快肌,爆发力强,负责冲刺和捕食。
两种肌肉的纤维排列方式不一样,附着在脊柱上的角度也不一样。
细胞钻进肌肉纤维之间,记录下每一层的厚度、每一条纤维的走向、每一个附着点的位置。
第三团细胞去了鳃。
邓氏鱼的鳃弓很粗,上面长满了鳃丝。鳃丝像羽毛一样,一根一根排列,表面积非常大。
水流从嘴里进来,经过鳃丝,氧气被吸收,二氧化碳被排出。
细胞顺着鳃弓往上爬,记录下鳃丝的密度、长度、排列方式。
第四团细胞去了心脏。
邓氏鱼的心脏有两个腔室,一个心房一个心室。心室的肌肉壁很厚,收缩力强,能把血液泵到全身。
心房的肌肉壁薄一些,主要负责接收回流的血液。
细胞钻进心肌纤维,记录下肌肉的厚度、瓣膜的结构、血管的走向。
他一边记录一边理解。
邓氏鱼的神经系统比他在小鱼身上见过的复杂得多。神经纤维更粗,传导速度更快。神经元之间的连接也更密集,信息处理的效率更高。
肌肉系统的优化也很明显。红肌和白肌的分工,让邓氏鱼既能长时间巡航,又能短距离冲刺。
肌肉纤维的排列角度经过精密计算,能让每一次收缩都产生最大的推进力。
鳃的过滤效率也比小鱼高。鳃丝更密,表面积更大,单位时间内能吸收的氧气更多。
这些都是他需要的。
但不需要全盘照搬。邓氏鱼的很多结构是为“大”服务的——粗壮的脊柱,厚重的肌肉,巨大的鳃弓。
这些东西装在一条一米一的生物上,不合适。
他需要的是原理。
神