Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Mitocôndrias Com Membranas Intraluminais Segundo A Ciência
Desde o começo marcante da Era dos Exoplanetas que caracteriza-se pela descoberta e pelo estudo de planetas localizados fora do Sistema Solar,as pessoas descobriram grandes surpresas surpreendentes sobre o Cosmos e muitas delas obviamente desafiarão até mesmo os pensamentos da ficção científica com suas características surreais e isso acontece porque a variabilidade e o número extenso de sistemas planetários conhecidos abriram nossos conhecimentos para novas configurações planetárias exóticas que ainda são desconhecidas na comunidade científica ortodoxa,mas que podem realmente existirem segundo a ciência,por exemplo,é esperado que possam existirem planetas gasosos-duplos e luas gasosas em outros sistemas planetários,apesar de nenhuma delas terem sido descobertas até o momento,algo surpreendente e majestoso. Não é mesmo? E para "temperar" ainda mais esse show ilusionista e esplêndido do Universo e torná-lo ainda mais "picante",eles criam climas e ambientes bem únicos e singulares que garantem o surgimento de ecossistemas repletos de seres vivos com evoluções incomparáveis entre os seres vivos terráqueos conhecidos,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 com membranas intraluminais,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,principalmente pelo fato das membranas intraluminais mitocondriais aumentarem exponencialmente a área de superfície das cristas mitocondriais e garantindo assim que elas armazenem uma quantidade muito maior de cadeias de transportes de elétrons respiratórias nelas em comparação com mitocôndrias desprovidas delas,além de garantirem que elas armazenem grandes quantidades de substratos para as demais vias metabólicas que ocorrem em suas mitocôndrias como acetil-CoA,piruvato,oxaloacetato e citrato,por exemplo,garantindo assim que seus seres vivos possam sobreviverem em ambientes com recursos nutricionais limitados,além de separarem precisamente as diferentes vias metabólicas mitocondriais em compartimentos especializados para elas e evitarem assim interferências negativas entre si,garantindo assim que elas realizadas de forma mais eficiente e otimizada,além de garantirem gradientes protônicos e/ou iônicos mais estáveis,potentes e resistentes em comparação com aquelas desprovidas delas,aumentando assim ainda mais a produção de ATPs através da respiração (quimiorrespiração mitocondrial) e permitindo assim o ajuste preciso da produção de energia química sem afetar globalmente o funcionamento de suas mitocôndrias,além disso,as membranas intraluminais mitocondriais controlarão precisamente a concentração de oxigênio molecular (O2),garantirão o fluxo dele para regiões mais necessitadas dele para evitar assim acúmulos excessivos dele que podem inativarem enzimas e gerem uma quantidade ainda maior de radicais livres prejudiciais,especialmente do tipo espécies reativas de oxigênio (EROs),além de armazená-los em compartimentos especializados e liberá-los apenas quando necessário e nas quantidades ideais para impedirem que isso aconteça com maiores precisões e eficiências e assegurarem também que seus seres vivos aeróbicos obrigatórios possam realizarem uma respiração aeróbica altamente sofisticada em ambientes anaeróbicos,além disso,as membranas intraluminais isolarão precisamente radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente pelas próprias mitocôndrias e provindos do ambiente externo,metais pesados tóxicos,substâncias químicas tóxicas e toxinas em compartimentos especializados para serem degradados ou neutralizados,aumentando assim a resistência de suas mitocôndrias aos estresses ambientais extremos,além de facilitarem a síntese e o armazenamento de vários compostos químicos como aqueles utilizados para defesa,hormônios e neurotransmissores,lipídeos como fosfolipídios e cofatores como grupos hemes e ubiquinonas,por exemplo,e facilitarem de forma significativa a comunicação entre suas mitocôndrias e as demais organelas presentes em seus ambientes por facilitarem o compartilhamento de recursos entre elas,especialmente entre mitocôndrias e transportarem de maneira precisa,perspicaz e otimizada recursos,substratos,produtos como aminoácidos,ATPs e acetil-CoA,por exemplo e de moléculas sinalizadoras para elas,além disso,as membranas intraluminais permitirão ajustes refinados e sofisticados no metabolismo mitocondrial sem comprometerem todas as suas mitocôndrias,já que os diversos compartimentos poderão serem ativados ou desativos individualmente,aumentando assim de forma significativa,por exemplo isso permitirá que quando suas mitocôndrias precisarem de energia rápida ativarão compartimentos que armazenam glicose (C6H12O6) e quando precisam de energia a longo prazo aqueles que armazenam ácidos graxos que serão ativados,reduzindo assim o surgimento de reações químicas desnecessárias e o consumo desperdicioso de recursos e garantindo assim maiores adaptações a disponibilidade de nutrientes e na demanda de energia,além disso,em períodos de escassez nutricional,as membranas intraluminais garantirão a continuidade da produção de ATPs por direcionarem precisamente substratos alternativos para rotas respiratórias adequadas,assegurando assim que seus seres vivos se adaptem mais facilmente a ambientes com recursos nutricionais limitados,além disso,as membranas intraluminais mitocondriais garantirão uma reparação e uma degradação altamente sofisticada e eficaz de componentes danificados de suas mitocôndrias e uma renovação e reciclagem altamente luxuosa deles por direcioná-los precisamente para compartimentos específicos de suas mitocôndrias,além de garantirem o armazenamento preciso de grandes quantidades de substratos como aminoácidos,açúcares e ácidos graxos,de energia na forma de moléculas energéticas como ATPs,NADPHs e/ou NADHs e de antioxidantes,detoxifantes e osmoprotetores em compartimentos altamente especializados,aumentando assim de forma significativa a resistência de suas mitocôndrias aos ambientes extremos,além de facilitarem a degradação de polímeros complexos como a quitina,a lignina,a celulose,a hemicelulose,o glicogênio,o paramilo,o amido e o amido cianofíceo,por exemplo,e também da degradação de compostos químicos nitrogenados como ureia e aminoácidos,por exemplo,além de garantirem a transmissão de estratégias respiratórias para as próximas gerações que orientam-as a ativarem rotas respiratórias adaptadas e garantirem assim mitocôndrias com compartimentos especializados para novas dietas durante suas divisões,especialmente por permitirem a memória de padrões de substratos,de produtos e de recursos de um modo geral para o metabolismo de suas mitocôndrias.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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