Seres Vivos Alienígenas Podem Terem Apicoplastos Segundo A Ciência
Devido ao fato da vida alienígena poder ter características estrambóticas talvez desconhecidas aqui na Terra,esse assunto fascinou a humanidade desde muitos milênios atrás,sendo falado de forma explícita por várias culturas antigas tais como a cultura hindu,a cultura nórdica,a cultura eslava e a cultura celta,por exemplo,e hoje com os avanços da biomecânica e da engenharia genética nós podemos finalmente ter certeza de que ela pode ser de fato bem exótica para os padrões terráqueos,por exemplo,ao contrário do que acontece aqui na Terra em que apenas algumas algas e alguns protozoários principalmente os apicomplexos possuem apicoplastos,em outros lugares do Universo podem haverem espécies de animais,de plantas e de fungos extraterrestres que possuem tais organelas que são curiosamente um cloroplasto modificado que perdeu a capacidade de realizar a fotossíntese,mas que desempenham funções importantes tais como na síntese de ácidos graxos,na síntese de isoprenoides e parte da via biossintética do heme que é um composto essencial da hemoglobina e através do grupo porfirina IX que os apicoplastos sintetizam-o,além de outras funções importantes,sendo bem vantajosos por causa disso,e assim como outros plastídeos,os apicoplastos possuem seus próprios códigos genéticos sendo geralmente circulares e no caso dos exemplares terráqueos,ele geralmente possui apenas 35000 pares de nucleotídeos,porém mesmo assim os apicoplastos possuem ribossomos e um sistema de vidas metabólicas distintas dos cloroplastos,não possuindo também tilacoides,granas e lamelas ao contrário de seus "irmãos" cloroplastos,além disso,apenas de possuir um código genético circular pequeno,os apicoplastos ao contrário dos cloroplastos possuem três membranas e não apenas duas,sendo elas:Uma externa,uma interna e uma conhecida como membrana do terceiro envelope (TME) que está envolvida pelo espaço periplastidial que só existe nos apicoplastos.
Por curiosidade,a síntese do grupo heme acontece assim:A enzima ALA sintase faz a glicina reagir com o succinil-CoA para formar δ-aminolevulinato (ALA),então duas moléculas de δ-aminolevulinato (ALA) se condensam pela enzima porfobilinogênio sintase também conhecida como 'ALA desidratase' para formar porfobilinogênio (PBG),então duas moléculas de porfobilinogênio (PBG) se polimerizarão pela enzima porfobilinogênio deaminase também conhecida como 'HMB sintase' para formar hidroximetilbilano (HMB) que será polimerizado e ciclizado pela enzima uroporfirinogênio III sintase também conhecida como 'uroporfirinogênio isomerase' para formar uroporfirinogênio III que então terá quatro grupos carboximetil (–CH2–COOH) descarboxilado pela enzima uroporfirinogênio descarboxilase para formar coproporfirinogênio III que será descarboxilado e oxidado pela enzima coproporfirinogênio oxidase para formar protoporfirinogênio IX que será oxidado pela enzima protoporfirinogênio oxidase para formar protoporfirina IX,formando assim o grupo heme.
*CURIOSIDADE:Por estarem envolvidos na síntese do grupo heme,os apicoplastos podem sintetizarem a hemoglobina e a clorofila em seres vivos alienígenas que possuem o grupo heme em suas composições químicas,e tal tese baseiam-se em suas funções metabólicas,e no fato dos apicoplastos terráqueos já possuírem a enzima ferroquelatase também conhecida como 'heme sintase' que adiciona o ferro (Fe) no grupo heme,faltando apenas terem os genes da proteína globina em seus DNAs apicoplastidiais para ela ligar-se no grupo heme para formar assim a hemoglobina,no caso da clorofila,os apicoplastos terráqueos perderam ao longo de suas evoluções as enzimas necessárias para formar a clorofila que são:A enzima magnésio quelatase adiciona um íon de magnésio (Mg) no grupo heme para formar a Mg-protoporfirina IX que será metilada pela enzima Mg-protoporfirina IX metiltransferase para formar a Mg-protoporfirina IX monometil éster que será desmitilada pela enzima Mg-protoporfirina IX monometil éster desmetilase,então o anel de protoporfirina IX será então convertido em um anel de clorina pela enzima Mg-protoporfirina IX redutase que sofrerá modificações laterais por várias enzimas específicas para produzir divinil protochlorofillide,então o protochlorofillide é reduzido pela enzima protochlorofillide redutase para formar a clorofila que poderá formar outros tipos de clorofilas por enzimas modificadoras específicas para cada tipo delas,levando-nos a crer portanto que em seres vivos alienígenas,os apicoplastos poderão sintetizarem hemoglobina e/ou clorofila dependendo da espécie referente em si.
AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.
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