Plantas,Fungos E Animais Fotossintéticos Alienígenas Podem Terem Ficobilisomos,Carboxissomos E Pirenoides Segundo A Ciência

 A autotrofia que é a capacidade de produzir seus próprios alimentos,é algo muito crucial e importante na sobrevivência dos seres vivos,sendo algo muito comum aqui na Terra,principalmente entre as plantas,as bactérias,as arqueias e as algas,porém existem poucos casos conhecidos de animais e de fungos terráqueos fotossintéticos e não existem espécies virais conhecidas capazes de realizarem a fotossíntese.

 Entretanto,os métodos usados para a realização da fotossíntese tende a mudar conforme o reino biológico,de fato sabe-se que as arqueias fotossintéticas conhecidas aqui na Terra usam pigmentos diferentes da clorofila usada pelas plantas terráqueas para realizarem tal processo como por exemplo a bacteriorodopsina e a halorodopsina,por exemplo,porém algumas espécies arqueianas terráqueas usam a clorofila em suas células para isso acontecer,apesar disso ser uma exceção entre as arqueias. E por curiosidade,se as plantas terráqueas usassem a bacteriorodopsina para realizarem a fotossíntese,elas seriam ciano já que ela absorve luz em comprimentos de ondas iguais a 570 nanômetros,já a halorodopsina é diferente sabermos a cor das espécies que usam-a,já que isso dependerá muito da espécie referente e do tipo de halorodopsina usada pelas arqueias e portanto por essas possíveis plantas,porém sabe-se que ela absorve principalmente espectros de luz visível que vão desde o violeta até o ciano,portanto se as plantas terráqueas usassem tal pigmento,elas seriam entre violetas a cianos,conforme a espécie referente.

 Além disso,há outras diferenças entre a fotossíntese realizada entre os diversos seres vivos autotróficos terráqueos,nas quais alguns deles possuem células com organelas conhecidas como ficobilisomos que são estruturas proteicas com formatos semelhantes às antenas e que lembram muito os pelos dos ouriços-do-mar,sendo estruturas com aloficocianinas em forma de rolos umas sobre às outras com vários "fios" proteicos compostos por ficoeritrinas com ficocianinas na parte mais interior desses "fios" proteicos ligados às aloficocianinas na parte inferior e ligados às ficoeritrinas na parte superior e são responsáveis pela absorção da luz em comprimentos de onda específicos e possuem principalmente a função de transferirem essa energia para os centros de reação fotossintéticos que são lugares onde acontecem as primeiras etapas da fotossíntese,e são importantes devido ao fato delas complementarem a ação da clorofila ao expandir a faixa de absorção de luz,porém na Terra tais organelas estão presentes apenas em algumas algas e em cianobactérias e localizam-se em cima do fotossistema II das membranas citoplasmáticas das células fotossintéticas que as possuem no caso das cianobactérias ou em cima do fotossistema II fotossintético da membranas tilacoidais dos cloroplastos das algas fotossintéticas,porém em ambos os casos funcionam como antenas fotossintéticas,permitindo assim que as algas e cianobactérias maximizem ao máximo a eficiência da fotossíntese ao permitir que as algas e as cianobactérias absorvam a luz em uma ampla gama de comprimentos de onda e fiquem adaptados aos diferentes ambientes em que vivem,sendo também estruturas que são as responsáveis por darem a coloração característica de cada espécie de alga e de cianobactéria,fazendo-as serem por exemplo vermelhas,cianos ou azúis,dependendo da espécie referente. Entretanto,apesar dessa extrema eficiência e eficácia fotossintética,as plantas terráqueas não possuem ficobilisomos nos tilacoides de seus cloroplastos,devido ao fato delas terem evoluído em ambientes com luz intensa e consistente em seus espectros,além disso o tipo de clorofila usado pelas plantas terráqueas é altamente eficiente na absorção da luz,porém as algas vivem em ambientes com luz menos intensa e com espectros inconsistentes e seus tipos de clorofilas são menos eficazes na captura da luz,o que as faz terem ficobilisomos em seus tilacoides.

 Porém,espécies de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos alienígenas podem terem células cheias de ficobilisomos que podem estarem localizados em cima do fotossistema II fotossintético que estão na membrana tilacoidal em algumas espécies ou na membrana citoplasmática de suas células fotossintéticas em outras espécies,isso acontece devido ao fato deles viverem em ambientes com pouca luz,em corpos celestes com atmosferas densas,em corpos celestes distanciados de suas estrelas e por algumas razão é habitável e assim por diante.

 Além da ausência de ficobilisomos,as plantas terráqueas assim como fungos e animais fotossintéticos terráqueos não apresentam carboxissomos que são organelas especializadas na captura e fixação de dióxido de carbono (CO2),e isso acontece porque elas realizam o Ciclo de Calvin-Benson no estroma de seus cloroplastos,porém uma vez que algumas espécies de algas e de cianobactérias fotossintéticas não possuem cloroplastos,suas células possuem os carboxissomos. Porém,por alguma razão seja porque algumas espécies de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos alienígenas não possuam cloroplastos e portanto não possuem um estroma para realizar o Ciclo de Calvin-Benson nele,no caso de algumas espécies ou seja porque o estroma existe nos cloroplastos "como" nas espécies de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos terráqueos,porém ele não realiza o tal ciclo,porém suas existências são cruciais por serem reservatórios de energia na forma de amido,além de serem reservatórios de íons como cálcio (Ca2+),magnésio (Mg2+) e potássio (K+),por exemplo,tal estrutura permite que os cloroplastos ajustem seu metabolismo e respondam a mudanças em diversas condições ambientais,além disso o estroma cloroplastidial é rico em enzimas e co-fatores necessários o controle de diversas reações bioquímicas e da coordenação de diversas vias metabólicas dos cloroplastos por sintetizarem vários aminoácidos e vários lipídios,além de ser rico em ribossomos que sintetizam as proteínas necessárias para a formação dos cloroplastos,entretanto em algumas espécies é possível a presença tanto de carboxissomos como de um estroma cloroplastidial,isso acontece devido ao fato dos estromas cloroplastidiais serem eficientes na captura de dióxido de carbono (CO2) presentes na atmosfera,porém os carboxissomos produzem dióxido de carbono (CO2) e usam-o quando necessário através da enzima anidrase carbônica co-localizada que converte o bicarbonato em dióxido de carbono (CO2),sendo também reservatórios muito úteis de enzima RuBisCo em seus centros,os carboxissomos são considerados mais eficazes do que o estroma cloroplastidial,além disso a casca circundante dos carboxissomos são impermeáveis ao dióxido de carbono (CO2),além disso ela força-o a ficar próximo das enzimas fixadoras de dióxido de carbono (CO2) evitando assim sua perda desperdiciosa para o ambiente exterior e ajudando a aumentar sua concentração em torno da RuBisCo para diminuir a proporção de oxigenada ribulose-1,5-bifosfato e assim,evitar reações fotorrespiratórias dispendiosas,isto é,sem tais estruturas a RuBisCo é forçada a oxigenar o RuBP,o que desperdiça grande parte da energia produzida na fotossíntese e por isso que os carboxissomos são considerados mais eficientes do que os estromas cloroplastidiais,porém podem haverem casos como acontece em certos tipos de cianobactérias e de algas terráqueas que possuem tanto cloroplastos como carboxissomos em suas células para potencializar os efeitos da fotossíntese e da fixação de dióxido de carbono (CO2). Isso acontece porque espécies alienígenas de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos necessitam tanto de um como de outro para superar a deficiência de dióxido de carbono (CO2),porém não existem espécies terráqueas conhecidas que possuam tanto os cloroplastos como os carboxissomos,mas existem várias espécies terráqueas conhecidas de cianobactérias e de algas que possuem as duas organelas,isso acontece porque os cloroplastos são necessários na captura de luz que será usada na fotossíntese e convertê-la em ATP e NADPH para a síntese de carboidratos,sendo também responsáveis pela produção de oxigênio molecular (O2) como subproduto da fotossíntese,sendo assim podem sim haverem espécies de plantas,de fungos e de animais alienígenas que possuem tanto cloroplastos como carboxissomos,principalmente para a concentração de dióxido de carbono (CO2) é variável,nas quais para vencer a deficiência de dióxido de carbono (CO2) tais seres vivos precisam dos carboxissomos,mas quando ele é bastante concentrado,o estroma cloroplastidial consegue convertê-lo em compostos orgânicos.

 Porém,uma vez que o blog dedica-se a estudar a possível vida alienígena que pode existir em outros lugares do Universo,a existência de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos que possuam carboxissomos é altamente mais provável de existirem do que espécies alienígenas que possuam apenas os cloroplastos como as espécies conhecidas terráqueas,já que os cloroplastos são mais eficazes na produção de compostos orgânicos por meio da captura eficaz de luz que cai diretamente sobre eles,porém os carboxissomos são mais eficientes na fixação de dióxido de carbono (CO2) e de suas produções,e o mais importante:No armazenamento da RuBisCo já que os carboxissomos ao contrário do estroma cloroplastidial já possuem grandes reservas de RuBisCo,porém o estroma cloroplastidial não,já que nele a RuBisCo é sempre escassa e ela produzida sempre que ela for usada como forma de reciclagem e nunca será armazenada no estroma cloroplastidial. Assim,a pergunta é:Por que as plantas terráqueas,assim como os fungos e os animais terráqueos fotossintéticos não possuem carboxissomos? E não se a vida alienígena pode tê-los em si.

 Porém,como a vida é altamente variável,é possível entretanto elas não terem tilacoides em seus cloroplastos,já que tais estruturas envolvem toda a célula fotossintética como acontece com algumas cianobactérias terráqueas.

 Além dos ficobilisomos e dos carboxissomos que são organelas importantíssimas presentes em algas terráqueas há uma organela também importante na fotossíntese que está presente em apenas algumas algas como as euglenofíceas,por exemplo,conhecidas como 'pirenoides' que também podem estarem presentes em espécies de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos alienígenas. Os pirenoides são organelas encontradas nos cloroplastos de algumas algas fotossintéticas que armazenam e concentram enzimas envolvidas na fixação do carbono (C),sendo em partes semelhante aos carboxissomos,porém eles isolam a RuBisCo das altas concentrações do oxigênio molecular (O2) produzido durante a fotossíntese,aumentando assim a eficiência do processo. Além disso,os pirenoides são responsáveis por produzirem um isômero de amido de trigo que na Terra não é encontrado em nenhum outro ser vivo além das algas euglenofíceas nomeado 'paramilo' que no caso dessas algas flutuam livremente por eles na forma de grânulos de paramilo,porém algumas espécies de plantas,de fungos e de animais alienígenas fotossintéticos podem produzi-lo também através dessas estruturas.

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo um dos crentes de que podem haverem espécies de plantas,de fungos e de animais fotossintéticos alienígenas que possuem ficobilisomos e carboxissomos em suas células fotossintéticas.



Plantas,Fungos E Animais Fotossintéticos Alienígenas Podem Terem Ficobilisomos,Carboxissomos E Pirenoides Segundo A Ciência by José Aldeir de Oliveira Júnior is licensed under CC BY 4.0

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