Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Organelas Fotossintéticas Que Possuem Tilacoides Com Mureína (Peptidoglicano) E Pseudomureína (Pseudopeptidoglicano) Ao Mesmo Tempo Em Suas Membranas Tilacoidais Segundo A Ciência
Ao longo dos milênios,as pessoas sempre despertaram grandes interesses em estudarem sobre a origem e o desenvolvimento da Terra,buscando assim diversas maneiras de compreenderem mais sobre tais assuntos,tais como a "dança" dos continentes ao longo dos milhares de anos e as atividades vulcânicas e sísmicas que apareceram na Terra,principalmente em contextos pré-históricos já que isso trará grandes informações valiosas sobre a história da Terra,já que rochas antigas agirão como "álbuns fotográficos" que revelam-nos como era a Terra em seus tempos primordiais com grandes precisões e detalhes,se não bastasse isso as mentes humanas intelectuais e esplêndidas resolveram estudarem a formação dos demais corpos celestes do Sistema Solar e como isso trará dados preciosos e valiosos sobre a história da Terra,tornando assim assuntos envolvendo a vida fora da Terra mais confiáveis e célebres na comunidade científica ortodoxa por também trazer informações valiosas sobre a habitabilidade da Terra e como ela se tornou habitável,o que significará-nos assim que outros corpos celestes capazes de suportarem a vida além da Terra tenderão a estarem repletos de novas formas de vidas com evoluções únicas e exclusivas,por exemplo algumas espécies alienígenas podem serem formadas por células (no caso das espécies celuladas) ou por vírus (no caso das espécies aceluladas) que possuem organelas fotossintéticas que apresentam tilacoides com mureína (peptidoglicano) e pseudomureína (pseudopeptidoglicano) ao mesmo tempo em suas membranas tilacoidais,de modo a beneficiar de vários jeitos seus seres vivos,especialmente pelo fato dessa combinação deixar as membranas tilacoidais significativamente mais resistentes a diversos ambientes inóspitos para a vida como aqueles com níveis extremos de temperaturas,de radiações,de salinidades,de pHs,de íons,de secas,de pressões osmóticas e túrgicas,de pressões,de estresses mecânicos,de substâncias químicas tóxicas,de metais pesados tóxicos e de toxinas,por exemplo,por serem compostos químicos altamente resistentes e estáveis,e a combinação deles e a interação direta entre os dois compostos químicos aumentarão ainda mais suas resistências a eles,tornando-as significativamente menos propensas a sofrerem colapsos,vazamentos,deformações e rupturas diante deles,oferecendo também um controle altamente refinado e preciso da permeabilidade e da fluidez das membranas tilacoidais e da viscosidade dos lúmens tilacoidais,o que aumentarão ainda mais a resistência desses tilacoides a tais situações ambientais adversas,garantindo assim que os fotossistemas absorvam uma quantidade maior de energia luminosa de forma segura nesses ambientes extremos por anular a fotoinibição que sobrecarrega-os gerando perdas e desperdícios energéticos significativos na fotossíntese,além disso,a presença de ambos os compostos químicos permitirão que seus tilacoides formem biofilmes mais complexos e resistentes uns com os outros,de modo a aumentar ainda mais de maneira significativa suas resistências aos ambientes extremos,além disso,a presença tanto de mureína (peptidoglicano) quanto de pseudomureína (pseudopeptidoglicano) nas membranas tilacoidais aumentarão a capacidade seus tilacoides de absorverem uma quantidade maior de nutrientes essenciais para a fotossíntese como dióxido de carbono (CO2) e água (H2O),por exemplo,além de organizarem as proteínas de membranas tilacoidais como os componentes das cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas,por exemplo,de modo a otimizar de forma significativa as interações entre elas e aumentar assim ainda mais o rendimento energético através da fotossíntese,além disso,a presença de ambos os compostos químicos nas membranas tilacoidais oferecerão uma proteção mais acentuada contra a degradação enzimática e contra patógenos,protegendo assim as cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas contra os estresses ambientais e metabólicos adversos,além de garantirem que os tilacoides estejam corretamente distribuídos uniformemente nas células-filhas (no caso das espécies celuladas) ou nos vírus-filhos (no caso das espécies aceluladas) durante suas divisões,características essas que garantirão uma expressão gênica altamente luxuosa e sofisticada dos genes tilacoidais e de suas organelas fotossintéticas garantindo assim que eles fiquem ainda mais resistentes aos estresses ambientais extremos,especialmente pelo fato dos dois compostos químicos oferecerem uma ancoragem mais precisa e eficiente de tais tilacoides nos citoesqueletos de suas células (no caso das espécies celuladas) ou nos virioesqueletos de seus vírus (no caso das espécies aceluladas),garantindo assim maiores estabilidades e aumentando assim de forma significativa o rendimento energético da fotossíntese em ambientes extremos.
AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

Comentários
Postar um comentário