Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Organelas Fotossintéticas Com Tilacoides Que Possuem Membranas De Ladderanos Altamente Densas E Compactadas Segundo A Ciência
Uma das características mais marcantes da Terra é o fato dela possuir uma camada protetora formada por ozônio (O3) e isso acontece porque ela protege a Terra contra formas mortais de radiações provindas do espaço sideral,e é claro que a presença e a ausência de uma ou mais camadas radioprotetoras,isto é que protegem-os contra a radiação,podendo serem formadas por ozônio (O3) como na Terra e/ou por outros protetores solares como dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO),por exemplo,é um fator essencial para encontrarmos vida num corpo celeste. Não é mesmo? Na realidade a presença e a ausência dessa (s) camada (s) protetora (s) significarão-nos que eles tenderão a possuírem ecossistemas enriquecidos em novas formas de vidas com evoluções bem únicas e incomuns entre os seres vivos já encontrados aqui na Terra,demonstrando-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 organelas fotossintéticas com membranas de ladderanos (estruturas em escadas) altamente densas e compactadas,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato das membranas tilacoidais de ladderanos altamente densas e compactadas garantirem uma fotossíntese altamente sofisticada,otimizada,precisa e eficiente por aumentarem exponencialmente a área de superfície de seus tilacoides e permitirem-os assim possuírem quantidades significativamente maiores de cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas em suas membranas assim como substratos,precursores metabólicos e cofatores adicionais essenciais para elas,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 contra eles,por controlem mais precisamente a permeabilidade e a fluidez das membranas tilacoidais assim como a viscosidade de seus lúmens,por oferecerem claramente maiores proteções contra a fotoinibição e a sobrecarrega das cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas,por permitirem a organização mais complexa de suas cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas,por impedirem a difusão prejudicial de substratos,de precursores metabólicos e de cofatores adicionais necessários para a fotossíntese,por aumentarem de forma significativa a velocidade do transporte de substratos,de precursores metabólicos e de cofatores adicionais necessários para a fotossíntese ao longo de seus tilacoides sem gastos energéticos,por tornarem as membranas tilacoidais muito menos propensas a sofrerem colapsos,rupturas,vazamentos e deformações diante de estresses ambientais e metabólicos extremos,por sequestrarem,quelarem e neutralizarem substâncias químicas tóxicas,toxinas,metais pesados tóxicos e radicais livres prejudiciais mesmo sem enzimas,por garantirem que seus tilacoides absorvam uma quantidade muito maior de fótons de forma segura em ambientes altamente escuros,por otimizarem de forma significativa a transferência de energia luminosa entre as cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas evitando assim perdas energéticas durante tal processo metabólico,por aumentarem de forma significativa a longevidade dos tilacoides já que elas não envelhecerão,por permitirem a produção de gradientes protônicos e/ou iônicos significativamente mais resistentes,estáveis e potentes por evitarem a dissipação dele e direcionarem-os precisamente para as ATPs sintases,por formarem uma barreira física poderosa contra concentrações excessivas de íons,de sais e de prótons (H+) (pHs),contra substâncias químicas tóxicas,toxinas,metais pesados tóxicos e radicais livres prejudiciais e contra patógenos,por permitir que seus tilacoides fiquem maiores sem comprometerem suas estruturas,por facilitarem de forma significativa a reparação e a reciclagem altamente luxuosa de componentes danificados ou defeituosos das membranas tilacoidais,por garantirem que as enzimas e as proteínas das cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas fiquem numa distância perfeita umas das outras,por garantirem um transporte de elétrons ultarrápidos nas cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas,por impedirem o vazamento de elétrons,por garantirem uma difusão controlada de energia na forma de calor,por garantirem altas voltagens que permitem a produção automática e potente de ATPs,por economizarem de forma significativa recursos de seus seres vivos na síntese de seus tilacoides,por garantirem um filtro altamente seletivo de comprimentos de ondas de luz,por direcionarem precisamente e de forma segura a luz para os fotossistemas de suas cadeias de transportes de elétrons fotossintéticas,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus tilacoides e as demais organelas presentes em seus ambientes,por facilitarem a inquisição de novas vias metabólicas em seus tilacoides,por facilitarem de forma significativa o uso de infravermelho e de outros comprimentos de ondas de luz que são difíceis de serem capturados como microondas,por exemplo e por criarem microambientes altamente especializados dentro de seus tilacoides e microdomínios funcionais especializados em suas membranas que impedem interferências negativas entre as diferentes vias metabólicas que ocorrem neles e as diferentes etapas de suas realizações,mas assegurando que elas ocorram de forma sequencial.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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