Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Nitrossomos Com Mesossomos Neles Segundo A Ciência
Os vulcões sempre foram importantes para manterem os climas e os ambientes de seus corpos celestes estáveis e isso acontece porque eles rejuvenescem seus solos,moldulam a composição química e mantêm as atmosferas de seus corpos celestes estáveis e evitam que hajam desequilíbrios na pressão interna de seus corpos celestes,e os vulcões submarinos fazem algo ainda melhor para os ambientes e os climas de seus corpos celestes como impedirão seus oceanos supercongelem ou superaqueçam,modularão precisamente o pH de seus oceanos,alimentarão-os com preciosos nutrientes para a vida e rejuvenescerão suas superfícies,e suas importâncias não param por aí já que corpos celestes com vulcões submarinos ±comuns,±intensos e/ou com erupções vulcânicas ±frequentes do que aqueles encontrados aqui na Terra tenderão a apresentarem ecossistemas enriquecidos em espécies de seres vivos com evoluções incomuns e peculiares 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 nitrossomos (organelas que realizam a fixação do nitrogênio (N) nelas) com mesossomos neles,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,principalmente pelo fato dos mesossomos nitrossomais garantirem uma fixação do nitrogênio (N) altamente produtiva,otimizada e perspicaz por aumentarem de forma significativa a resistência de seus nitrossomos contra vários estresses ambientais hostis para a vida como aqueles com níveis extremos de radiações,de temperaturas,de pressões,de estresses mecânicos,de estresses gravitacionais,de substâncias químicas tóxicas,de toxinas,de metais pesados tóxicos,de radicais livres prejudiciais,de salinidades,de pHs,de íons e de secas,por exemplo,enquanto aumentam suas capacidades em lidarem com múltiplos estresses ambientais e metabólicos extremos e garantirem assim respostas mais rápidas,precisas,eficientes e otimizadas na detecção precose deles,por garantirem que a fixação do nitrogênio (N) se adapte mais facilmente,precisamente e rapidamente à diferentes condições ambientais e metabólicas,mesmo aquelas extremas por causa de suas estruturas complexas,extensas,dinâmicas e flexíveis,por aumentarem de forma significativa a área de superfície de seus mesossomos e permitirem assim que eles armazenem quantidades muito maiores de enzimas envolvidas na fixação do nitrogênio (N),de cofatores adicionais essenciais e de substratos e precursores metabólicos para elas,por criarem microambientes altamente especializados dentro de seus nitrossomos e microdomínios funcionais especializados em suas membranas que separam as diferentes vias metabólicas nitrossomais e as diferentes etapas de suas realizações para impedirem interferências indesejáveis entre elas,mas garantirem que elas ocorram de forma sequencial,por isolarem precisamente as enzimas nitrossomais especialmente a nitrogenase contra oxigênio molecular (O2) e permitirem assim que seres vivos aeróbicos obrigatórios possam realizarem a fixação do nitrogênio (N) em segurança,por produzirem ATPs localmente e enviarem-os diretamente para as enzimas nitrossomais,por facilitarem a reparação e a reciclagem altamente luxuosa de componentes nitrossomais danificados ou defeituosos,por armazenarem cofatores adicionais essenciais como ATPs,NADPHs e/ou NADHs (dependendo da espécie referente em si) e íons preciosos como ferro (Fe),vanádio (V) e molibdênio (Mo),por exemplo,enzimas e substratos específicos e precursores metabólicos para seus nitrossomos e direcionarem-os para dentro de suas organelas apenas quando necessário e nas quantidades ideais e armazenarem grandes quantidades de produtos como amônia (NH3),por exemplo,neles e igualmente liberá-los apenas quando necessário e nas quantidades ideais,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus nitrossomos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por permitir que a fixação do nitrogênio (N) ocorra mesmo em ambientes com níveis extremos de nitrogênio molecular (N2),por concentrarem grandes quantidades de nitrogênio molecular (N2),por sequestrarem e quelarem substâncias químicas tóxicas,toxinas,metais pesados tóxicos e radicais livres prejudiciais neutralizando-os ou degradando-os,por facilitarem a síntese de nucleotídeos e de aminoácidos de seus nitrossomos,por regularem precisamente a fixação do nitrogênio (N) e evitar assim o acúmulo excessivo de amônia (NH3) e de outros produtos do metabolismo nitrossomal em seus seres vivos,por aumentarem de forma significativa a área de contato de seus nitrossomos permitindo-os absorverem quantidades muito maiores de nitrogênio molecular (N2) mesmo em ambientes com baixas concentrações de nitrogênio molecular (N2) e por permitir que a fixação do nitrogênio (N) seja mais independente de luz ou de outras formas de energia autotróficas como a eletricidade,o magnetismo,os sismos e os ventos,por exemplo.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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