Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Mitocondrioplastos Neles Segundo A Ciência
O Cosmos sempre foi e será nosso modelo central para compreendermos melhor nossas existências,já estudandos os demais corpos celestes que povoam o Cosmos estaremos estudando nós mesmos e como o Sistema Solar passou a existir,mas isso nem sempre é assim,já que há coisas no Universo que apenas acreditamos nelas porque estamos observando-as e mesmo assim,demonstrando-nos assim o quão travesso e esplêndido seja o Cosmos,por exemplo algumas estrelas exibem características tanto de pulsares quanto de magnetares e não se encaixam em nenhuma dessas classificações,algo bem curioso. Não é mesmo? E não apenas isso,tais magnetares pulsantes formarão climas e ambientes bem singulares nos planetas e nas luas ao redor delas,garantindo assim que eles tendem a possuírem ecossistemas enriquecidos em espécies de seres vivos com características evolutivas praticamente irreconhecíveis entre os seres vivos terráqueos conhecidos,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 mitocondrioplastos (organelas hipotéticas que organizam mitocôndrias em granas com "árvores" semelhantes àquelas encontradas em cloroplastos),de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,principalmente pelo fato dos mitocondrioplastos garantirem um Ciclo de Krebs,uma respiração aeróbica e outras vias metabólicas mitocondriais altamente produtivas,eficientes,otimizadas e precisas por aumentarem exponencialmente a área de superfície de suas mitocôndrias em 50x ou mais e permitindo-as assim armazenarem quantidades muito maiores de cadeias de transportes de elétrons respiratórias mitocondriais,enzimas envolvidas no Ciclo de Krebs e em outras vias metabólicas presentes nelas assim como substratos,precursores metabólicos e cofatores adicionais essenciais em grandes quantidades dentro delas,por garantirem que a respiração,o Ciclo de Krebs e outras vias metabólicas mitocondriais se adapte mais facilmente e rapidamente às condições ambientais e metabólicos extremos,por criarem microambientes altamente especializados dentro de suas mitocôndrias e microdomínios funcionais especializados em suas membranas para impedirem interferências indesejáveis entre as diferentes vias metabólicas que ocorrem em suas mitocôndrias e as diferentes etapas de suas realizações,mas assegurando que elas ocorram de forma sequencial,por aumentarem de forma significativa a resistência de suas mitocôndrias 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 facilitarem de forma significativa a comunicação entre suas mitocôndrias e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por impedirem a difusão prejudicial de substratos,de precursores metabólicos e de cofatores adicionais essenciais,por isolarem precisamente subprodutos tóxicos e radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente por suas mitocôndrias,por garantirem uma distribuição uniforme e precisa substratos,precursores metabólicos e cofatores adicionais essenciais por todas as mitocôndrias de seus mitocondrioplastos,por facilitarem de forma significativa a reparação e a reciclagem altamente perspicaz e refinada de componentes mitocondriais danificados ou defeituosos,por facilitarem de forma significativa o movimento das moléculas em suas mitocôndrias sem gastos energéticos delas,por garantirem gradientes protônicos e/ou iônicos mais potentes,resistentes e estáveis,por garantirem a formação de gradientes protônicos e/ou iônicos que aumentam de forma significativa a intensidade e a potência dos gradientes protônicos e/ou iônicos em suas mitocôndrias,por tornarem as membranas mitocondriais muito menos propensas a sofrerem colapsos,rupturas,deformações e vazamentos diante de estresses ambientais e metabólicos extremos,por garantirem que os prótons (H+) e/ou os íons desses gradientes fiquem muito menos propensos a se dispersarem,por direcionarem precisamente substratos,precursores metabólicos e cofatores adicionais essenciais para suas mitocôndrias apenas quando necessário e nas quantidades ideais e apenas para aquelas que mais precisam deles naquele momento através das lamelas mitocondrioplastidiais,por sincronizarem perfeitamente as atividades metabólicas das várias mitocôndrias presentes em seus mitocondrioplastos,por facilitarem e por regularem de uma maneira muito mais precisa a biogênese,a degradação,a fusão e a fissão entre as mitocôndrias presentes neles,por garantir uma dissipação e uma absorção de calor e de radiação excessiva incidente sobre suas mitocôndrias e produzidos por elas para regularem precisamente a temperatura de seus seres vivos com maiores precisões,enquanto impedem que elas se superaqueçam facilmente,por controlarem precisamente a liberação de cálcio (Ca) e amplificarem de forma significativa os sinais metabólicos de suas mitocôndrias e das demais organelas presentes em seus ambientes em relação a ele,por economizarem de forma significativa a energia química de seus seres vivos na síntese de novos materiais para suas mitocôndrias,por garantirem que suas mitocôndrias fiquem mais resistentes a ambientes anaeróbicos e microaerófilicos ou com poucos recursos nutricionais,por facilitarem a especialização de suas mitocôndrias,por garantirem que seus mitocondrioplastos armazenem quantidades muitos maiores de energia química para usos posteriores,por facilitarem de forma significativa a reciclagem altamente perspicaz de cofatores adicionais essenciais e de elétrons assim como de prótons (H+) e/ou de íons,por garantirem que as membranas mitocondriais fiquem muito menos propensas a sofrerem colapsos,vazamentos,rupturas e deformações diante de estresses ambientais e metabólicos extremos,por garantirem de forma significativa a producaod de correntes elétricas poderosas,mas seguras para aumentar assim a fidelidade do sistema metabólico de seus seres vivos e por facilitarem de forma significativa a absorção de oxigênio molecular (O2) em grandes quantidades mesmo em ambientes com poucas quantidades deles.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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