Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Redes Complexas De Termossomos Segundo A Ciência
Apesar da Terra ser o único corpo celeste habitável conhecido até o momento,ela apresenta formas de vidas bem destacantes que desafiam nossas compreensões sobre a vida no Universo,já que elas podem realizarem farçanhas tão bem acentuadas que se não fossem fotografadas por vários profissionais de diferentes locais do mundo não seria possível acreditarmos em suas existências,por que como poderíamos crer que hajam seres vivos que conseguem voltarem às fases jovens quando quiserem e serem geneticamente imortais como acontecem com as águas-vivas imortais (Turritopsis dohrnii)? E em seres vivos que nunca envelhecem como as hidras-do-mar? E em seres vivos que se cortados em pedaços,eles criarão novos seres vivos como as planárias? Algo "simplesmente" fascinante. Não é mesmo? Algo essencial para compreendermos os "limites" da vida e entendermos o funcionamento da vida no Cosmos,já que essa grande biodiversidade existente aqui na Terra tornou-se possível as pessoas imaginarem que os lugares considerados mais inesperados para encontrarmos formas de vidas neles podem serem realmente habitáveis tanto aqui na Terra quanto em outros lugares do Universo, o que fez portanto a humanidade moderna a ver como sendo muito plausivel de acontecer a existência de vida fora da Terra por conta disso e pela abundância de substâncias químicas orgânicas complexas nas superfícies deles,levando-nos a acreditar que outros corpos celestes podem serem habitados além da Terra,algo essencial para permitir o funcionamento da vida de todo o Cosmos,especialmente por sabermos que eles podem estarem repletos de novas formas de vidas capazes de exprimirem aspectos evolucionários inéditos e únicos,por exemplo,algumas espécies alienígenas podem serem formadas por células (no caso das espécies celuladas) ou por vírus (no caso das espécies aceluladas) que apresentam redes complexas formadas por vários termossomos (organelas que transformam a energia elétrica em energia térmica para ser convertida em energia química utilizando mecanismos semelhantes aos da fotofosforilação fotossintética num processo metabólico conhecido como "termossíntese",absorvendo também o calor presente em seus ambientes para produzir energia química através da termossíntese) interligados uns aos outros através de fímbrias,de pili,de hami,de cannulae,de plasmodesmos,de sinapses nervosas e/ou de sincícios netvosos,de modo a trazer várias vantagens evolutivas para seus seres vivos,principalmente pelo fato das redes complexas termossomais garantirem uma regulação altamente eficiente e precisa da temperatura corporal de seus seres vivos,impedindo assim que eles superaqueçam em ambientes bem quentes ou congelem em ambientes bem frios,ela também protegerá seus termossomos contra vários tipos de estresses como aqueles oxidativos e térmicos,por exemplo,tornando-os muito resistentes à várias condições ambientais e metabólica como aquelas com níveis extremos de temperaturas,de radiações,de pHs,de salinidades e de íons,por exemplo,além de fornecerem mecanismos de reparação mais sofisticados através do uso da energia térmica e da energia elétrica,além disso,as redes complexas termossomais aumentarão de forma significativa a eficiência da termossíntese (processo metabólico que transforma a energia térmica em energia química através de mecanismos semelhantes aos da fotofosforilação fotossintética) por diversas razões:Elas são altamente flexíveis e dinâmicas de modo a alterarem suas organizações e suas estruturas,o tamanho e o número dos termossomos presentes nelas sob diversas condições ambientais e metabólicas,mesmo aquelas extremas bem rapidamente;por garantir uma regulação precisa e uma distribuição uniforme e perspicaz de energia térmica e de energia elétrica através delas;permitir o surgimento de gradientes térmicos que otimizarão ainda mais o fluxo de calor e de eletricidade dentro dessas redes complexas termossomais e aumentarão ainda mais a eficiência da termossíntese;por aumentar de forma significativa a área de superfície de seus termossomos permitindo assim que eles absorvam mais calor e produzam ou absorvam mais correntes elétricas de organelas como eletrossomos e/ou apneoeletrossomos para si,mas de forma altamente controlada;por permitirem uma distribuição eficaz e precisa da carga térmica e elétrica por seus termossomos;por absorverem o calor residual provindo de outras vias metabólicas de seus seres vivos,reduzindo assim ao máximo o desperdício de energia e a perda dela,algo essencial em ambientes extremos,por sincronizar precisamente as atividades metabólicas de seus termossomos de modo a evitar estresses energéticos e garantir uma produção de energia de acordo com as necessidades metabólicas de seus seres vivos e por permitir a criação de microambientes altamente especializados que otimizam a termossíntese e outras reações químicas metabólicas que acontecem neles,características essas que aumentarão significativamente a produção de energia química através da termossíntese.
É importante ressaltarmos que tais redes complexas termossomais provavelmente terão termossomos e apêndices que ligam uns aos outros provavelmente terão bainhas de melanina (C₁₈H₁₀N₂O₄) neles para protegê-los contra os estresses térmicos e radioativos e aumentarem ainda mais a eficiência da termossíntese,já que ela é conhecida por absorver o calor em um espectro de absorção bem amplo,assim como a radiação que será transformada em energia térmica por ela mesma,além disso,a melanina (C₁₈H₁₀N₂O₄) possui propriedades físico-químicas antioxidantes que aumenta ainda mais a resistência dos termossomos contra a radiação e o calor excessivo,além de absorver a radiação e o calor excessivo,a melanina (C₁₈H₁₀N₂O₄) será também responsável por dissipá-lo de forma mais eficiente,de modo a garantir ainda mais que os termossomos produzam uma grande quantidade de energia química através da energia térmica pela termossíntese,mas mantendo a temperatura de seus seres vivos altamente estável,já que essa é um dos seus principais objetivos,impedindo assim a todo custo o surgimento de sobrecarregas e perdas energéticas em suas redes complexas termossomais,ela também oferecerão um suporte a danos mecânicos e causados por outros estresses ambientais às suas redes complexas termossomais por serem estruturas bem estáveis,além disso,por envolverem correntes elétricas,seus termossomos e os apêndices que conectam-os também provavelmente serão revestidos por bainhas de mielina que atuam como poderosos isolantes elétricos e aumentam de forma significativa a velocidade dos impulsos elétricos entre seus termossomos,impedindo assim o surgimento de curto-circuitos,e quem realizam tais tarefas metabólicas provavelmente são os mielossomos e os schwanossomos que são organelas nervosas essenciais para tais redes complexas termossomais funcionarem bem por envolverem-os com as bainhas de mielina e de melanina (C₁₈H₁₀N₂O₄),porém os schwanossomos envolvem-os apenas em algumas de suas regiões,enquanto que os mielossomos que são organelas nervosas idênticas aos oligodendrócitos do sistema nervoso envolverão-os totalmente e vários deles ao mesmo tempo,regulando assim o crescimento dos axônios e dos dendritos termossomais,além de tornarem seus impulsos elétricos mais controlados e precisos,principalmente por darem suportes aos seus termossomos,enquanto aumentam a distribuição e a velocidade dos impulsos elétricos e térmicos em seus termossomos,fato esse que tornará-se ainda mais eficiente devido ao fato dos astrossomos garantirem que suas redes complexas termossomais tenham um ambiente adequado para os impulsos térmicos e elétricos de seus termossomos acontecerem corretamente,enquanto deixam-os nutridos e detoxificam-os removendo íons tóxicos,metais pesados tóxicos,toxinas,substâncias químicas tóxicas e altas concentrações de neurotransmissores,além de deixarem as membranas de suas organelas nervosas,além disso,os astrossomos garantirão que seus termossomos tenham uma memória a longo prazo de modo a permitirem respostas exponencialmente mais rápidas aos estresses ambientais extremos e promoverem também a formação correta dos apêndices que conectam-os entre si como sinapses,de sincícios,de fímbrias,de hami,de pili ou de plasmodesmos (dependendo da espécie referente em si),enquanto que os microgliossomos (organelas nervosas idênticas às micróglias do sistema nervoso) se encarregam em fagocitarem outras organelas nervosas danificadas,defeituosas ou tóxicas de modo a acelerará sua apoptose (morte programada) e sua autofagia,além de fagocitarem patógenos e partículas estranhas que podem comprometerem suas redes complexas termossomais,além de fazerem com que elas fiquem íntegras e estáveis ao liberarem sinais sinalizadores eletroquímicos e mecânicos que alertam seus termossomos sobre os estados de saúde uns dos outros,garantindo assim que o fluxo de calor e de elétrons sejam desviados daqueles termossomos doentes ou destinados a serem degradados,enquanto que os satelitossomos impedem ao máximo o surgimento de descargas elétricas descontrolam entre os termossomos presentes nessas redes complexas termossomais,regulando assim a concentração de íons no espaço extraorganelar e reciclando neutrotransmissores,minimizando assim ao máximo o surgimento de perdas energéticas devido à sobrecarregas dessas redes complexas termossomais que será evitado pelo fato dos satelitossomos protegerem e isolarem tais termossomos uns dos outros.
Além disso,por motivos de segurança,tais redes complexas termossomais devem estarem dentro de vácuolos protetores com paredes de mielina e de melanina (C₁₈H₁₀N₂O₄) ricos em fluídos isolantes térmicos e elétricos de modo a permitirem o superaquecimento de seus seres vivos e ainda direcionarem a energia acidental perdida por tais redes complexas termossomais e direcionarem-a precisamente para elas novamente,impedindo ainda mais assim perdas energéticas nelas,aumentando assim de forma significativa a eficiência da termossíntese.
AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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