,方向相反’,借助喷射水流的反作用力,达到水中位移效果。
这种方式优缺点都很明显,优点是能够在水中短时间内提升到一个很高的速度,缺点则是容易后力不济,没有脊椎尾那样较为持久的推进能力。
毕竟,作为推进媒介的水消耗光,就需要停下来进行补给。
事不宜迟,霍古即刻开始着手细胞集群的改进。
喷射推进方式可以分为三个阶段,分别是进水阶段,积蓄阶段,喷射阶段。
只要能一次完成这三个阶段,喷射推进引擎也就宣告完成。
首先是设计出一个能够容纳液体的空腔。
这个空腔不能太小,因为空腔内装载的是推进媒介,直接关系到细胞集群推进能力的持久性。
这对于能够只会细胞们的霍古来说并不是什么难事,很快,在圆筒生物的尾部,新的空腔便形成。
随后是进水口的设计,霍古将这些开口,设计在首部,这样一来,借助推进的惯性,毫不费力就能将水给引进空腔内部。
进水口,霍古采用多个进水阀,通过细胞内的线粒体,来实现开启闭合的控制。
这是为了在积蓄阶段,能够确保不会出现水从进水口倒流出去的情况。
“接下来是积蓄阶段……”
这么说着,霍古将注意力专注到单个细胞上,它需要制造一个肌细胞模板。
肌细胞和其他的细胞最大的不同点就在于,它会收缩,而且收缩的很快,另外,抗疲劳性也是细胞中出类拔萃的存在。
不过,霍古并不打算按照记忆中的那种肌细胞来改造。
那种肌细胞其精密复杂程度,已经远远超过了制造一套骨骼所需要耗费的精力。
甚至,当初刚接触肌细胞的时候,霍古都不禁开始怀疑,生命体到底是不是自然产物,如果不是有外力横加干涉,
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