Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Com Complexos Mitossomais Segundo A Ciência
Uma das coisas que sempre marcaram a história humana e com certeza sempre marcarão-a é a crença na existência de seres vivos místicos que trazem consigo muitas características únicas como o fato de algumas delas "literalmente" pegarem fogo como as salamandras,a fênix e os dragões,por exemplo,assim as culturas mundiais estão repletas de seres vivos mágicos e com uma natureza não-terráquea,apesar de que muitas crenças sobre eles acreditarem que eles sejam habitantes daqui da Terra mesmo como várias espécies de fadas como gnomos,duendes,pixies,nixies,rusalkas,yakshas e apsaras,por exemplo,assim como trolls,ogros e os onis,por exemplo,além disso,muitas das criaturas com aparências não-terráqueas descritas nas culturas mundiais antigas são tidas como sendo paranormais e sobrenaturais do Além como os anjos e os gênios (djinn),por exemplo,e essa curiosidade humana em explorar criaturas não-terráqueas revelam-nos o quão importante seja o estudo da vida alienígena para a humanidade desde os primórdios de sua existência,importância essa que ganhou mais pronunciamento e destaque na comunidade científica ortodoxa atual devido ao fato de Titã (uma lua saturniana) ter uma atmosfera densa sendo 50% mais densa do que aquela encontrada aqui na Terra e ter uma superfície rica em lagos e mares compostos por metano (CH4) e por etano (C2H6) líquidos,além disso,lugares bem longíquos do Sistema Solar como Makemake e Sedna,por exemplo,possuem superfícies bem ricas em água (H2O),em amônia (NH3),em metano (CH4) e moléculas orgânicas complexas congeladas,assim por conta disso,assuntos relacionados aos extraterrestres ganharam muito destaque na comunidade científica que atualmente acredita na possibilidade desses exomundos serem habitáveis segundo a ciência mesmo que apresentem vários desafios radicais para a vida.
Porém,excetuando Titã,a Terra,Vênus e os planetas gasosos do Sistema Solar,os demais corpos celestes não apresentam atmosferas significativas,além disso,a maioria deles não possuem oxigênio molecular (O2) em suas atmosferas,não significando entretanto que seja assim em outros sistemas planetários,nas quais a diversidade planetária existente no Cosmos revela-nos que podem haverem muitos corpos celestes com atmosferas densas e algumas ricas em oxigênio molecular (O2),porém para os alienígenas vivem em ambientes sem a presença dele como a superfície marciana e a superfície mercuriana,por exemplo,eles devem terem mecanismos altamente eficientes para permitir uma respiração anaeróbica refinada,por isso que algumas espécies alienígenas principalmente aquelas que hábitats naturais anaeróbicos podem serem formadas por células (no caso das espécies celuladas) ou por vírus (no caso das espécies aceluladas) que apresentam complexos mitossomais que são organelas caracterizadas por possuírem mitossomos (organelas respiratórias anaeróbicas derivadas das mitocôndrias) compactadas na forma de dictiossomos e por isso que os complexos mitossomais lembram muito os complexos golgienses em suas morfologias e trarão várias vantagens evolutivas para seus alíens,principalmente por aumentar significativamente a eficiência da respiração anaeróbica mitossomal por garantir que as enzimas envolvidas na respiração anaeróbica fiquem muito próximas umas das outras,permitindo assim que elas participem de uma sequência de reações metabólicas (cascata metabólica),aumentando assim a velocidade das reações químicas da respiração anaeróbica,além disso,a proximidade delas reduzirá o tempo de difusão dos intermediários metabólicos,contribuindo ainda mais para a aceleração dos processos metabólicos mitossomais,além disso,a proximidadr entre as enzimas mitossomais proporcionada pela estrutura compactada dos complexos mitossomais,contribuirá para a formação de complexos multienzimáticos que são compostos por várias enzimas que trabalham juntas de forma coordenada,algo essencial para otimizar a transferência de elétrons e produzir assim uma quantidade maior de ATPs,além disso,a estrutura compactada dos complexos mitossomais permnitirão a segregação de váriasvetapas da respiração anaeróbica e permitindo assim a sincronização entre elas,além disso,a estrutura compactada dos complexos mitossomais e o aumento significativo na área de superfície de seus mitossomos garantirão que hajam uma concentração exponencialmente maior de substratos neles como piruvato,coenzima A e aceptores de elétrons,contribuindo assim para acelerar asv reações químicas mitossomais,produzir uma quantidade maior de energia e minimizar a perda de substratos e de cofatores,tornando assim a respiração anaeróbica mitossomal altamente eficiente,a estrutura compactada dos complexos mitossomais garantirão um controle preciso e perspicaz da atividade enzimática,já que a estrutura permitirá que vários mecanismos de sinalização e modificações pós-traducionais,permitindo assim que seus mitossomos ajustem a velocidade dos processos metabólicos mitossomais,além de separar diversas vias metabólicas mitossomais de modo que não hajam interferências negativas entre elas e otimizando assim o fluxo metabólico de substratos,além de permitir que seus alienígenas usem diferentes fontes de substratos e fontes de energia em ambientes com baixíssimas concerntrações de oxigênio molecular (O2) ou com ele totalmente ausente,garantindo assim que seus organismos vivos realizem uma respiração anaeróbica altamente eficiente,principalmente pelo fato dos complexos mitossomais garantir uma interação perfeita da respiração anaeróbica com as demais vias metabólicas de seus alienígenas,principalmente com as vias metabólicas fermentativas,tornando assim a fermentação altamente eficiente e contribuindo assim para uma maior produção de energia usando a fermentação interligada à respiração anaeróbica,algo essencial para regular precisamente a produção de metabólitos intermediários nas vias metabólicas mitossomais,algo essencial para inibir a produção de produtos tóxicos como substratos,agregando-os em regiões específicas afastadas das enzimas mitossomais e permitir o transporte deles para os lisossomos e os peroxissomos para serem degradados com grandes eficiências e permitir o trasnporte altamente eficiente dos produtos provindos da respirsção anaeróbica para as demais regiões de suas células em espécies celuladas ou de seus vírus em espécies aceluladas,evitando assim ao máximo o acúmulo de produtos tóxicos e de estresses oxidativos,minimizando ao máximo a produção de subprodutos tóxicos ,características essas que permitirá uma respiração anaeróbica altamente perspicaz e otimizada,uma estrutura altamente sofisticada assim permitirá que seus mitossomos e os complexos mitossomais como um todo fiquem mais resistentes às condições extremas na concentração de oxigênio molecular (O2),a estresses oxidativos,a ácidos orgânicos e às toxinas e substâncias químicas tóxicas e nocivas que podem exisitirem em ambientes anaeróbicos por segregá-los em locais específicos para transportá-los de forma direcionada para organelas que degradam-os com maiores precisões e eficácias,além disso,a estrutura altamente sofisticada dos complexos mitossomais protegerão-os de flutuações extremas e abruptas de pHs e das concentrações e de mudanças de substratos que são comuns em ambientes anaeróbicos,garantindo assim que suas enzimas mitossomais sejam protegidas de pHs extremos,tenham interações altamente otimizadas umas com as outras através da criação de microambientes altamente especializados e garantindo assim uma respiração anaeróbica altamente eficiente e otimizada,garantindo que seus mitossomos produzam uma quantidade maior de energia,além disso,os complexos mitossomais poderão realizarem modificações pós-traducionais que moldulam a atividade enzimática mitossomal e suas expressões gênicas como a formação de complexos multienzimáticos que tornarão as enzimas mitossomais ainda mais resistentes,além disso,os complexos mitossomais inibirão a agregação proteica prejudicial e ajudarão seus mitossomos a detectarem e removerem proteínas e enzimas maliciosas (danificadas,defeituosas,tóxicas,mal-dobradas ou malformadas) com maiores eficiências e precisões,algo essencial para contribuir para seus mitossomos gerarem uma quantidade maior de energia em ambientes anaeróbicos.
AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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