Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Núcleos Capazes De Sintetizarem,Armazenarem E Degradarem Nucleotídeos Neles Segundo A Ciência
Para permanecerem vivos,os seres vivos deverão se adaptarem facilmente aos hábitats naturais em que vivem,podendo ou não passarem por metamorfose segundo suas necessidades evolutivas,tais processos são tão complexos e vitais para a vida que podem fazerem os seres vivos se dividirem com o tempo em novas espécies de seres vivos inclusive não-relacionadas entre si,por exemplo,para se adaptarem ao ambiente terrestre,as algas se tornaram plantas mais complexas e vasculadas,assim como os peixes se tornaram anfíbios e répteis com o passar dos milhares de anos,isso não apenas abre caminhos para estudarmos novas espécies de seres vivos terráqueos,mas também acreditar na biodiversidade extraterrestre e o fato de podermos encontrar novas formas de vidas dotadas em evoluções jamais presenciadas 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 núcleos que sintetizam,armazenam e degradam nucleotídeos neles,de modo a trazer várias vantagens evolutivas para seus seres vivos,especialmente pela presença do metabolismo de nucleotídeos garantirem um metabolismo nuclear sem precedentes e altamente luxuoso,preciso,otimizado e eficaz por garantirem o acesso imediato de nucleotídeos para os processos metabólicos nucleares e tornando-os assim extremamente rápidos,otimizados,precisos e eficientes,por reduzirem significativamente as cargas entre os poros nucleares,por regularem precisamente a quantidade de nucleotídeos presentes em seus núcleos e impedindo assim erros de pareamentos de bases em seus códigos genéticos,por reduzirem significativamente perdas energéticas e de nucleotídeos,por pouparem ao máximo de energia química possível na manutenção de seus núcleos por reduzirem ao máximo a necessidade de entrada constante de nucleotídeos em seus núcleos,por oferecerem maiores proteções para os códigos genéticos armazenados em seus núcleos contra análogos tóxicos dos nucleotídeos e contra nucleotídeos modificados que podem danificá-los,por garantirem respostas extremamente rápidas e precisas contra danos nos códigos genéticos armazenados em seus núcleos,por oferecerem ambientes extremamente estáveis para os nucleotídeos e protegendo-os também contra degradações enzimáticas prematuras,por garantirem a reciclagem altamente luxuosa de resíduos metabólicos nucleares e de fragmentos de genes transcritos e de outros códigos genéticos armazenados em seus núcleos,por garantirem respostas extremamente rápidas e precisas contra fatores ambientais e metabólicos extremos,por tornarem seus núcleos mais independentes,por reduzirem de forma significativa os riscos de contaminação e de reações químicas cruzadas,por assegurar uma regulação altamente sofisticada da expressão gênica,por facilitarem precisamente e de forma significativa as divisões celulares (no caso das espécies celuladas) ou virais (no caso das espécies aceluladas),por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus núcleos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por garantirem uma quantidade ideal constante de nucleotídeos,especialmente de desoxinucleotídeos e prevenindo assim seus núcleos contra deleções,inserções e pareamentos incorretos e que geram mutações genéticas prejudiciais,por sincronizarem precisamente seus núcleos com os ciclos circadianos de suas células (no caso das espécies celuladas)ou de seus vírus (no caso das espécies aceluladas) em tempos reais,por garantirem que seus núcleos utilizem suas próprias reservas em períodos de escassez e assegurem assim que seus seres vivos tenham maiores chances de sobreviverem em ambientes com poucos recursos nutricionais,por reduzirem significativamente a ocorrência de reações químicas inversas,por garantirem uma regulação independente das vias metabólicas nucleares,por garantirem um ambiente extremamente estável para os cofatores adicionais essenciais como magnésio (Mg²⁺),zinco (Zn²⁺) e ATPs,assim como para enzimas nucleares como quinases,nucleotidiltransferases,nucleases e enzimas de reparo,por exemplo,por facilitarem de forma significativa os processos metabólicos nucleares em regiões de difícil acesso e por garantirem uma economia e um ciclo sem precedentes de nitrogênio (N) e de fósforo (P) em seus seres vivos.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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