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但又跟預想的有點差距。
原因在這裡。
基因對生命而言實在是太重要了,因此細胞會想盡一切辦法去阻止基因被篡改。
而基因是一種細長的分子,這導致容易斷裂,所以,細胞有很多方法把斷掉的基因給焊回去。
這樣就情況很明瞭。
把查克拉輻射的高能粒子比作切割的刀片,切斷某一段基因後,接下來的事很簡單。
細胞會修復基因,會直接把斷裂的基因對接在一起。
如果修復如初,那沒事,一切照舊。
但,再好的能工巧匠也不會絕對不犯錯誤,更何況,細胞它沒腦子。
如果一直切一直切,細胞不斷的修復基因,會有那麼一點點可能修錯掉,而一旦基因的序列發生變化,就會導致這個基因的檔案徹底變成亂碼,一定機率上會導致這段基因失去原本功能。
從結果上而言,等同刪除了一段檔案。
如果是不那麼重要的還好。
人可能沒事。
但也有可能是畸變,身體上少點什麼東西或者是病變。
還有可能是,程式的重要執行檔案被刪除,整個程式無法執行崩潰。
但查克拉輻射不是刀子,切的沒那麼光滑,這樣一來就會發生另一種情況。
舉個例子,把一個棍子掰斷,斷裂面並不是那麼的嚴絲合縫,可以直接對接回去。
基因也是如此,斷裂的地方會掉落幾個鹼基什麼的,這樣的情況下細胞會怎麼修復?
細胞也不知道基因應該是個什麼樣子,但沒事,動物都是二倍體,也就是說有倆份基因,雖然這倆份基因未必完全一樣,但在修復時,互相做個備份還湊合。
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