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相应的,三磷酸腺苷也具有一定的副作用。
比如,可见咳嗽、胸闷及暂时性呼吸困难,有哮喘病史者可能诱发哮喘;低血压,转复心律时有短暂的心脏停搏;极少数患者可出现一过性丙氨酸氨基转移酶升高等等。
丁宁发现,这种变异的食人蚁体内的三磷酸腺苷的含量远超普通的蚂蚁,如果仅仅只是这样,还不会让他那么感兴趣。
让他感兴趣是他发现食人蚁体内的能量转换结构让他有种极为熟悉的感觉,可惜之前他正在冥思苦想之际,却被安琪尔打断了思路。
直到刚才,他才猛然灵机一现,想起了为什么这种能量转换的分子结构式让他有种熟悉的感觉了。
回路,纳米追踪器中他始终不知道有什么作用的那个神秘回路,竟然和食人蚁体内的能量转换的分子结构式极为类似,只是那只食人蚁的能量回路并不完整,仿佛残缺了很多似的,所以,他现在需要更多的食人蚁来研究这种神奇的能量回路。
这让他豁然开朗,如果那种神秘回路是和三磷酸腺苷起到类似作用的话,那么一切疑问都会迎刃而解。
提供能量,不错,就是提供能量。
神裔组织模拟蚂蚁体内的三磷酸腺苷的能量转换模式模拟出这种能量回路,来应用于纳米技术当中,这种回路虽然看似一点用都没有,但却是所有纳米科技产品能够正常运转的动力源泉。
丁宁不得不赞叹神裔组织的科技力量,确实远超目前国际上的最高水平,可惜,神裔组织研究的只是普通蚂蚁,没有碰到过这种变异的食人蚁,所以制造出的能量回路并不完美。
而按照食人蚁的能量转换分子式,只要在原有回路的基础上稍作调整,那就是最完美的能量回路。
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