Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Organelas Fotossintéticas Com Tilacoides Que Possuem Corpos Abissais Neles Segundo A Ciência
Ao saberem que podemos compreender melhor o destino do Sistema Solar apenas estudando outros sistemas planetários nascendo,se desenvolvendo e morrendo através de equipamentos tecnológicos altamente sofisticados de últimas gerações,as pessoas logo buscaram por evidências de planetas e de luas e até mesmo asteroides e cometas que fossem habitáveis,especialmente em outros sistemas planetários para compreendermos melhor o destino da vida terráquea,porém a maioria deles possuem superfícies bem inóspitas para a vida,fazendo assim muitos crerem que sejam inabitáveis,porém suas cavernas podem serem habitáveis e serem ricas em espécies de seres vivos com evoluções jamais vistas em algum ser vivo terráqueo conhecido,especialmente quando influenciadas por alguns fatores como a presença delas serem gélidas mesmo em um mundo escaldante e o fato delas serem ricas em minerais,de fato tais cavernas ricas em minerais cristalizados (cristais) tenderão a possuírem climas e ambientes idênticos aos da Terra,mesmo que seus corpos celestes sejam escaldantes,além de tenderem mesmo assim gerarem ecossistemas enriquecidos em novas formas de vidas com evoluções surreais e incomuns para os seres vivos terráqueos conhecidos por causa disso,enriquecendo assim o Cosmos com altas biodiversidade,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 corpos abissais dentro deles,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato dos tilacoides abissais garantirem uma fotossíntese altamente luxuosa,produtiva e sofisticada por aumentarem de forma significativa a resistência de seus tilacoides 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 fotossíntese se adapte mais facilmente,precisamente e rapidamente à diferentes condições ambientais e metabólicas,mesmo aquelas extremas,por aumentarem de forma significativa a área de superfície de seus tilacoides garantindo assim que eles armazenem quantidades muito maiores de enzimas envolvidas na fotossíntese,de substratos e precursores metabólicos e de cofatores adicionais essenciais para elas,por exibirem efeitos fluorescentes e amplificarem de forma significativa os comprimentos de ondas de luz incidentes sobre seus tilacoides,por garantirem que seus tilacoides possam realizarem uma fotossíntese altamente refinada no escuro por causa disso e por direcionarem precisamente fótons dispersos para os fotossistemas das cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas localizadas em suas membranas,por garantirem um gradientes protônicos e/ou iônicos sem precedentes em seus tilacoides por aumentarem a concentração de íons e de prótons (H+) dentro de seus tilacoides,mas ao mesmo tempo regulando precisamente o pH,as concentrações de sais e de íons assim como a pressão osmótica e túrgica dentro deles,por armazenarem grandes quantidades de enzimas,de pigmentos fotossintéticos,de cofatores adicionais essenciais para a fotossíntese e de substratos e precursores metabólicos dentro deles e liberá-los de forma segura apenas quando necessário e nas quantidades ideais,por permitirem uma regulação dinâmica da fotossíntese,por criarem microambientes altamente especializados dentro de seus tilacoides e microdomínios funcionais especializados em suas membranas que separam as diferentes vias metabólicas que ocorrem em seus tilacoides e as diferentes etapas de suas realizações para evitarem assim interferências indesejáveis entre elas,mas garantindo assim que elas ocorram em sequência,por facilitarem de forma significativa a síntese de pigmentos fotossintéticos e de outros componentes dentro de seus tilacoides,por facilitarem de forma significativa a reparação das membranas e de outros componentes tilacoidais danificados ou defeituosos,por facilitarem a introdução de novas vias metabólicas em seus tilacoides,por facilitarem de forma significativa a captura de espectros eletromagnéticos variados de luz,por facilitarem o armazenamento de energia luminosa para usos posteriores,por facilitarem a comunicação entre seus tilacoides e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por criarem microambientes altamente estáveis dentro deles que protegem os componentes tilacoidais de estresses ambientais e metabólicos extremos mesmo quando seus tilacoides estejam sendo atacados,por poderem armazenarem grandes quantidades de enzimas de reparos,de proteínas de choques térmicos (HSPs) e de compostos químicos defensivos neles para usos posteriores,por direcionarem elétrons e otimizarem de forma significativa seus fluxos nas cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas,por facilitarem a síntese e o armazenamento de compostos químicos de reserva,por permitirem que seus tilacoides se adaptem mais facilmente e rapidamente às mudanças ambientais e por facilitarem a formação de redes complexas formadas por tilacoides e facilitarem de forma significante a comunicação entre seus tilacoides e os demais tilacoides presentes em seus ambiente.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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