新生的碎壳工虿摆动着划水足,穿过摇曳的海林檎簇群,游向被宽角螺寄生的范围。
核桃夹子似的第二对螯活动着,准备粉碎宽角螺的螺壳。
第一对螯夹住海林檎株体的尾柄,稳定住摇曳的本体。
第二对螯则大张着卡住宽角螺螺壳的底部,随即用力合拢。
咔咔的碎裂声响起,宽角螺的螺壳终于抵挡不住,出现了条条裂纹。
林易立即加大了力度,裂纹渐渐扩散,终于引发质变,咔嚓一声,宽角螺的螺壳彻底碎裂,露出了下方毫无防御能力的软体组织。
第一对螯立即左右开弓,与口部旁自带的小螯肢一同撕扯起下方的软体肉来。
失去了螺壳的庇护,软体组织怎是特化切割血肉的螯钳对手,很快就被撕扯的支离破碎,血肉模糊。
见确实有效,林易立即控制母巢产出更多的碎壳工虿,对附着在海林檎株体表面的宽角螺进行清理,与此同时,他也观察并寻找起了这次可能是史上最早的病虫害事件的源头所在。
宽角螺的成体终生不动,因此后世的研究对宽角螺的繁殖方式有两种推测。
第一种是其幼体具有一定程度上的游泳能力,可以游动并寻找附近的海蕾,海林檎等宿主,并寄生其上。
随后才开始钻孔,让螺壳贴合宿主的主体异形生长。
而第二种则是根据后世具有类似行为的顶盖螺推测出的,成体螺会直接在螺壳盖下产出并孵化小螺,小螺则向外攀爬扩散,寻找合适的位置钻孔扎根,开始食用宿主的奥利给或截胡宿主捕获的食物。
若是第二种情况,那会好防治不少。
但以目前海林檎簇群的受“螺害”
情况来看,最有可能的是第一种情况,即宽角螺产下浮游的幼体,游动寻找新的宿主,甚至可以顺着水流在较广的水域之间扩散。
这也就意味着,即使清理干净了这片区域的宽角螺,还有其他水域的宽角螺幼体随波而来,寄生在母巢延伸出的海林檎簇群上,发起新的一轮扩散。
因此,防治,成了一个有些困难的问题。
();() 林易一边控制碎壳工虿继续清理着已经附着在海林檎株体上的宽角螺,夹碎螺壳,清理软体组织,一边思索着解决的方法。
脑中努力回想着前世的时代解决病虫害的方式,林易却猛然发现,自己陷入了一个误区。
海林檎簇群又不是传统农作物,而是母巢的延伸,本质上是母巢的一部分,尽管由于缺失复杂的神经系统,无法控制,但本质上也是林易意识下的延伸,可以被基因编辑。
宽角螺坚固的壳紧贴海林檎花萼状的本体,但其截胡海林檎滤出的食物时,必须伸出特化的较长口部,触碰海林檎布满须状结构的腕,以捞出被海林檎的须臂捕获的浮游生物。
也就是说,只要海林檎的腕须能有一点被动防御能力,就能完美的解决这个问题。
适合海林檎模版,且足够高效的的被动防御手段自然是毒素,而适合的基因片段来源,林易也有了想法-水母。
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