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第九章 对力量的探索(1/2)

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  随着对动物体的培养,熊墨轩发现,这些敲入力量基因的动物是相对于其他动物来说有更大的力量的。
  观察发现敲入ACTN3基因的动物的确有更强的爆发力。
  相对于没有敲入这个基因的其他动物来说,这个动物的爆发力更强,但是持久力没有多长。
  说明ACTN3基因是爆发力基因,可以使动物体肌肉有更强的收缩能力,从而使爆发力更加强大。
  C18ORF25肌肉基因敲入动物体以后,会发现动物的肌肉会更加有力量,但是肌肉并没有变粗变大。
  该基因确实可以使肌肉变强,使力量变得更加强大,但并不会使肌肉变得更加粗壮。
  但当敲除C18ORF25基因后,小鼠的肌纤维减少、肌肉收缩力和运动能力降低,这与收缩蛋白和钙处理蛋白的磷酸化减少有关。
  而C18ORF25磷酸模拟物的表达逆转了肌肉力量的下降。
  通过实验也其实得出该基因,的确能够让力量得到应有的加强。
  而敲入耐力基因的动物,也确实比其他动物有更大的耐力。
  通过动物不断的运动进行对比,观察动物体内的耐力,基因的表达情况。
  在体内敲出了耐力基因的小动物,相对于没有敲入耐力基因的动物,有更长时间的运动。
  从此可以得出耐力基因其实是有表达的,而且是在正向表达的。
  拥有耐力基因的动物相对于没有耐力基因的动物,会有更长的持久力,所以说明ACE基因“|”突变基因的确是耐力基因,而且也能够在动物体内有更好的表达。
  假若敲入了这个基因,那么这个动物就会比没有这个基因的动物,有更好的耐力。
  而当同时敲入ACTN3基因和C18ORF25肌肉基因,会发现,动物体部件爆发力更强,而且力量也更加强大。
  当爆发力和力量同时强大的时候,同一时间爆发出来的力量也相对于直敲入一种力量基因的动物,强大的多。
  而当同时敲入C18ORF25肌肉基因和ACE基因“|”突变基因,时会发现,动物不仅力量更强大,而且也有更长的耐力,只是动物的饮食量会有所提高。
  而该类动物的爆发力与正常动物没有什么区别,只是力量相对来说更加强大而已。
  另外一类就是同时敲入ACE基因“|”突变基因和ACTN3基因,而这一类动物相对于正常动物有更强的爆发力和耐力,但是力量并没有加强。
  而爆发力的时间其实也有所提高,饮食量也有所提高。
  最后一种就是三种基因,同时敲乳的动物,它不仅有更强的耐力,更强的力量,同时也有更强的爆发力,这是相对于正常的动物,确实有更强的优势。
  这样就可以得出一个结论,三种基因的确和运动有关,而且如果三种基因同时具备,那么的确可以比正常的动物有更强的力量和耐力。
  但是同时也会使动物的饮食量有所提高,也就是所需要的能量要比正常动物更高。
  而拥有三种基因的动物也比其他动物的饥饿时间更短,同时需要饮食的也确实更多。
  虽然相对于普通动物有了更大的力量加成和耐力加成,但是并没有达到出神入化的地步。
  也只是相对于普通动物有更强的力量和爆发力以及耐力,该动物也的确还在正常动物的范畴。
  熊墨轩经过不断的对比对照,发现动物的确如自己所想那样敲入这些基因之后,的确比普通动物有更强的力量和耐力。
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