Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Apneotermossomos Com Esporopolenina Neles Segundo A Ciência
Os seres vivos por Lei da evolução sempre buscam novas táticas para aproveitarem ao máxim um a o a natureza em que vivem para assim superarem os obstáculos que aparecem em seus próprios hábitats naturais,por isso que a ciência passou a acreditar que espécies terráqueas ainda desconhecidas e espécies alienígenas podem possuírem vias metabólicas igualmente desconhecidas como o uso do calor,da e radiação,da eletricidade,do magnetismo,dos sismos,do som 8e d9as outras igravidade,por exe9mplo,para sintetizar9em e/ou degradarem alimentos,por exemplo,levando-nos a crer o quão biodiversificável seja o Cosmos,apenas pelo fato da vida ter que usar várias estratégias evolutivas singulares para sobreviverem,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 apneotermossomos (organelas que detectam,capturam e convertem a energia térmica em energia química através de mecanismos semelhantes aos da fosforilação oxidativa respiratória para degradarem substâncias químicas orgânicas complexas num processo metabólico conhecido como 'termorrespiração (respiração térmica)) com esporopolenina neles,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato da esporopolenina apneotermossomal garantir uma respiração altamente sofisticada,luxuosa,precisa,produtiva e otimizada por controlarem precisamente a permeabilidade e a fluidez das membranas apneotermossomais assim como da viscosidade de seus lúmens,por aumentarem de forma significativa a resistência de seus apneotermossomos 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 criarem microambientes altamente especializados dentro de seus apneotermossomos 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,por amplificarem de forma significativa a energia térmica incidente sobre seus apneotermossomos,por garantirem que seus lúmens sejam superaquecidos com temperaturas iguais a 350°C ou mais sem aquecerem 1°C de seus apneotermossomos e de seus seres vivos de um modo geral e permitirem assim a degradação total de compostos químicos complexos como hidrocarbonetos com cadeias bem longas,ramificadas e/ou aromáticas,por exemplo,plásticos,polissacarídeos complexos como quitina,quitosana,glicogênio,amido,paramilo e amido cianofíceo,por exemplo e triglicérides,além de reações químicas impossíveis de serem realizadas em sistemas biológicos convencionais como a quebra direta de água (H2O),de dióxido de carbono (CO2),de monóxido de carbono (CO) e de nitrogênio molecular (N2),por exemplo,por direcionarem precisamente o calor de forma segura para as cadeias de transportes de elétrons termorrespiratórias presentes em seus apneotermossomos,por formarem uma camada impermeável contra perdas de água (H2O) e outros cofatores adicionais essenciais para a termorregulação ocorrer,por oferecerem maiores proteções para seus apneotermossomos contra níveis extremos de temperaturas e de radiações,por isolarem precisamente subprodutos tóxicos e radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente por seus apneotermossomos,por tornarem as membranas apneotermossomais muito mais resistentes a colapsos,vazamentos,rupturas e deformações diante de estresses ambientais e metabólicos,mesmo aqueles extremos e também a compostos químicos complexos,gigantes e/ou quebrados,por distribuírem precisamente e uniformemente a temperatura incidente sobre seus apneotermossomos por todas as regiões deles,impedindo assim o superaquecimento deles e garantirem a produção eficiente de energia química através do calor por garantirem que todas as cadeias de transportes de elétrons termorrespiratórias presentes em suas membranas recebam a quantidade ideal de calor,por pouparem ao máximo de energia química de seus seres vivos na manutenção de seus apneotermossomos,por garantirem a geração de gradientes térmicos,protônicos e/ou iônicos e elétricos significativamente maiores,mais potentes,estáveis e resistentes,por garantirem a evolução de novas vias metabólicas em seus apneotermossomos,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus apneotermossomos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por garantirem que seus apneotermossomos funcionem em baixas diferenças de temperaturas e possam realizarem a criorrespiração também,por manterem os ambientes dos apneotermossomos significativamente mais estáveis e resistentes,por garantirem a reciclagem altamente luxuosa de compostos químicos degradados por seus apneotermossomos,por garantirem que os produtos da termorrespiração apenas saíam de seus apneotermossomos apenas quando necessário e nas quantidades ideais,por oferecerem maiores proteções para as cadeias de transportes de elétrons termorrespiratórias contra variações bruscas de temperaturas,por impedirem a dispersão e a difusão prejudicial de compostos químicos presentes em seus apneotermossomos,por garantirem a reciclagem do calor interno,por impedirem a dissipação de energia energética pelo calor,por garantirem que seus apneotermossomos armazenem grandes quantidades de energia neles para usos posteriores na forma de energia térmica e química e por facilitarem a hereditariedade de seus seres vivos termometabólicos.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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