Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Núcleos Que Realizam As Reações Químicas Annamox (Fixação Invertida Do Nitrogênio (N)) Segundo A Ciência
Desde os primórdios da humanidade,as pessoas sabem o quão amplo seja o número das estrelas que compõem o Cosmos,fazendo-as acreditarem que elas pudessem formarem sistemas estelares,especialmente pelo fato da descoberta das luas dos planetas do Sistema Solar,faz-nos acreditar que outros corpos celestes podem serem orbitados por outros corpos celestes e não apenas a Terra,fato esse que também possibilitou-nos acreditar que tais sistemas estelares como sistemas estelares compostos por mais de duas estrelas e até mesmo por uma só,e estávamos certos:Foram descobertos mais de seis mil exoplanetas até o momento,porém há um detalhe:Alguns desses sistemas estelares planetários desafiam a ciência,já que eles apresentam planetas bem excêntricos e inclinações orbitais extremas para manterem órbitas estáveis,logo como eles conseguiram existirem? A ciência ainda não possui respostas claras para isso,mas uma coisa sabemos:Suas configurações orbitais surreais revelam-nos que eles tenderão a apresentarem climas e ambientes únicos e exclusivos,levando-nos a crer que eles tenderão a possuírem ecossistemas enriquecidos em novas formas de vidas com evoluções jamais visualizadas aqui na Terra,revelando-nos assim o quão biodiversificável seja o Cosmos,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 núcleos que realizam as reações químicas annamox (fixação invertida do nitrogênio (N)),de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato disso garantirem um uso eficiente e perspicaz do nitrogênio (N) em seus seres vivos por garantir uma regulação mais precisa de genes que regulam o metabolismo do nitrogênio (N) já que quando há um excesso de amônio (NH4+),seus núcleos saberão que é hoje de sintetizarem mais nucleotídeos,aminoácidos e até mesmo proteínas,por exemplo,além de garantirem assim ocorrências de mutações prejudiciais em seus materiais genéticos por causa do excesso ou da insuficiência de amônio (NH4+) em seus núcleos,garantindo assim a fidelidade da transcrição,da replicação e de outros processos metabólicos nucleares,por garantirem que seus núcleos utilizem de forma eficiente energia química produzida por eles mesmos durante a fixação invertida do nitrogênio (N) (reações químicas annamox),por isolarem precisamente subprodutos tóxicos das reações químicas annamox como hidroxilamina (NH2OH) e hidrazina (N2H4),por exemplo e utilizá-los em produtos essenciais para modificarem positivamente as histonas e seus materiais genéticos,garantindo assim que a reações químicas annamox não produzam produtos metabólicos tóxicos e garantindo assim que o ciclo do nitrogênio (N) seja utilizado de maneira mais refinada e sofisticada por permitirem que seus núcleos se lembrem de experiências passadas sobre a disponibilidade de nitrogênio (N) em seus seres vivos e a conversão de compostos químicos nitrogenados como amônia (NH3),amônio (NH4+) e nitrito (NO2-),por exemplo,e passarão de forma sofisticada para as próximas gerações,por evitar que substratos tóxicos das reações químicas annamox (fixação invertida do nitrogênio (N)) como os citados anteriormente não se acumulem facilmente e sejam utilizados apenas na fixação invertida do nitrogênio (N),protegendo assim seus seres vivos deles,por garantir que as reações químicas annamox realizadas em seus núcleos atuarem como poderosos escudos de defesa que minimizarão ao máximo o surgimento de mutações prejudiciais em seus códigos genéticos por consumir radicais livres,especialmente do tipo EROs (espécies reativas de oxigênio),por facilitarem a comunicação entre seus núcleos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por sincronizarem precisamente a síntese de biomoléculas que precisam de múltiplos nutrientes com o metabolismo do nitrogênio (N),por facilitar a quebra de compostos químicos nitrogenados complexos como resíduos industriais nitrogenados,proteínas de detritos e quitina,por exemplo,em amônia (NH3) e nitrito (NO2-),por criarem microambientes altamente especializados para as reações químicas annamox acontecerem que protegem-as contra situações ambientais e metabólicas adversas em comparação com outros lugares,por protegerem seus núcleos contra gases tóxicos nitrogenados como óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2),por exemplo e permitir que eles desfrutem do nitrogênio (N) presente nesses compostos químicos nitrogenados de forma segura e sem desperdícios,por facilitar a quelação de nitrogênio (N) ligado a metais pesados tóxicos como cádmio (Cd) e mercúrio (Hg),por exemplo,por permitir o ajuste de moléculas químicas nitrogenadas,principalmente aquelas de defesa como antioxidantes e detoxificantes,por exemplo,em resposta a estresses ambientais extremos,por facilitarem a produção de estruturas nitrogenadas reforçadas como proteínas cromatínicas e nucleotídeos modificados que aumentam a resistência de seus seres vivos aos estresses ambientais extremos,por exemplo,por facilitar a formação de subnúcleos especializados,por permitir o armazenamento de energia química em compostos químicos nitrogenados,por garantir que seus núcleos armazenem precisamente nitrogênio (N) para período de escassez e por facilitar a evolução de tecidos e de órgãos mais complexos e estáveis por coordenar precisamente a disponibilidade de nitrogênio (N) em todas as suas células (no caso das espécies pluricelulares) ou em todos os seus vírus (no caso das espécies pluriacelulares).
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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