Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Mitocôndrias Armazenadas Dentro De Vácuolos Segundo A Ciência
Uma das coisas que precisamos saber ao estudar um corpo celeste é o fato de sua climatologia ser complexa,já que cada altura e profundidade,assim como coordenada geográfica deles possuem seus próprios ambientes e climas únicos e singulares,fazendo assim seus seres vivos necessitarem de adaptações evolutivas bem peculiares e específicas para sobreviverem neles,contribuindo assim para o motor essencial para garantir a habitabilidade daquele corpo celeste:A geração de uma quantidade bem grande de espécies de seres vivos com carácteres evolutivos inéditos e incomparáveis entre si formadas por indivíduos geneticamente diferentes e singulares em relação uns aos outros,Lei essa que possibilitou-nos afirmar de forma bem convicta de que a vida fora da Terra tenderá a possuir características únicas e incomuns,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 mitocôndrias armazenadas dentro de vácuolos para beneficiá-los bastante,especialmente pelo fato dos vácuolos atuarem como barreiras físicas contra vários ambientes hostis para a vida como aqueles com níveis extremos de temperaturas,de radiações,de secas,de substâncias químicas tóxicas,de toxinas,de metais pesados tóxicos,de salinidades,de pHs,de íons e de radicais livres prejudiciais,por exemplo,permitindo assim que as mitocôndrias armazenadas neles fiquem mais resistentes a ambientes extremos,além de aumentarem de forma significativa a eficiência da respiração (quimiorrespiração) e garantirem que tais mitocôndrias produzam uma quantidade significativamente maior de energia química por permitir que elas fiquem sincronizadas perfeitamente umas com as outras,por permitirem que elas compartilhem recursos umas com as outras,por armazenarem grandes quantidades de substratos essenciais para a respiração como a glicose (C6H12O6),ácidos graxos,piruvatos e acetil-CoA,assim como cofatores como flavinas,ferro (Fe) e vitamina B,por exemplo,e garantirem um suprimento constante de substratos para a respiração,tornando-a assim mais eficiente,otimizada e bem mais produtiva e garantir assim que seus seres vivos se adaptem bem a ambientes com baixas concentrações de nutrientes,por produzirem microambientes altamente especializados dentro deles que otimizam ainda mais a respiração mitocondrial por regularem precisamente íons essenciais para ela como potássio (K⁺),cálcio (Ca²⁺) e magnésio (Mg²⁺),por exemplo,impedindo assim a toxicidade por tais metais e o pH deixando-o bem alcalino com medições de 7.0-7.5 que são níveis ideais para a respiração,por serem ricos em enzimas de reparos e em chaperonas protegidas contra a ação de proteases citoplasmáticas (no caso das espécies celuladas) ou virioplasmáticas (no caso das espécies aceluladas) e garantindo assim uma reparação refinada nas mitocôndrias armazenadas por eles,por garantir uma sincronização metabólica entre o armazenamento e a produção de energia e evitando assim a dispersão de substratos e a competição de outras organelas por eles e acelerando assim o fluxo de energia do armazenamento para a produção e vice-versa,por aumentar a capacidade de seus seres vivos em lidarem com diferentes demandas energéticas e metabólicas,por minimizarem ao máximo a exposição de suas próprias células (no caso das espécies celuladas) ou de seus próprios vírus (no caso das espécies aceluladas) aos estresses oxidativos e serem ricos em compostos químicos antioxidantes e detoxificantes que garantem uma respiração segura para suas próprias mitocôndrias,por ajustarem precisamente a capacidade energética de suas células (no caso das espécies celuladas) ou de seus vírus (no caso das espécies aceluladas) durante suas divisões e torná-las mais precisas e eficientes e minimizar assim o surgimento de descendentes com baixas capacidades energéticas,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre suas mitocôndrias,por garantir que as mitocôndrias sejam sintetizadas ou degradadas apenas quando necessário e na quantidade ideal e identificando precisamente mitocôndrias danificadas ou defeituosas e marcá-las para serem degradadas pelos lisossomos e pelos peroxissomos e garantindo assim que apenas mitocôndrias disfuncionais sejam degradadas por eles,por sincronizarem perfeitamente o metabolismo mitocondrial com o ciclo circadiano,por reduzirem de forma significativa riscos de competições metabólicas por substratos que podem ocorrerem em mitocôndrias livres,por garantirem que a quantidade de mitocôndrias esteja sempre de acordo com as necessidades metabólicas de seus seres vivos,mas sem causarem estresses energéticos por deixarem uma determinada quantidade de mitocôndrias dormentes neles,por facilitarem de forma significativa a transferência de DNA mitocondrial entre as mitocôndrias presentes em seus seres vivos e garantindo assim que elas fiquem mais estabilizadas,especializadas e que eles fiquem menos propensos a sofrerem mutações genéticas e tenham reparos mais precisos e eficazes,por ajustarem precisamente a quantidade de calor e regularem de forma mais eficiente e precisa a temperatura corporal de seus seres vivos e por garantirem que seus seres vivos fiquem mais resistentes a ambientes hipóxicos (anaeróbicos e microaerófilicos) por armazenarem grandes quantidades de oxigênio molecular (O2) neles e pelo fato da alta capacidade metabólica garantirem que isso aconteça de forma eficiente e perspicaz mesmo quando há poucas concentrações de oxigênio molecular (O2) neles,porém devem haverem mecanismos eficientes para impedirem que a quantidade grande de oxigênio molecular (O2) presente neles e a produção de radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente pelas mitocôndrias não causem danos oxidativos para eles,suas mitocôndrias,suas células (no caso das espécies celuladas) ou seus vírus (no caso das espécies aceluladas) e seus seres vivos de um modo geral.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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