Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Complexos Difrassomais Segundo A Ciência
Mesmo aqui na Terra,existem ambientes que são tão extremos que gera até dúvidas sobre suas habitabilidades mesmo na comunidade científica ortodoxa,por exemplo além das famosas Fossas das Marianas e são pressões esmagadoras iguais a 1100 atm,há fontes e piscinas hidrotermais borbulhantes em altas temperaturas,porém tais lugares há habitáveis e seus seres vivos chamaram a atenção da humanidade para sempre e isso acontece porque são os parentes mais próximos dos seres vivos eucariontes,significando-nos assim que mundos alienígenas não apenas podem serem habitáveis,mas também ricos em novas formas de vidas com características evolutivas estrambóticas e singulares 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 complexos difrassomais (organelas semelhantes aos complexos golgienses em morfologia que possuem difrassomos (organelas responsáveis pela difração da luz) na forma de cisternas),de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato dos complexos difrassomais garantirem um fotometabolismo altamente luxuoso,preciso,otimizado e eficiente por garantirem uma análise espectral completa e sequencial,de modo a garantiren que seus seres vivos saibam a intensidade,a frequência,a direção,a cor,a amplitude e o ângulo da luz com uma precisão muito superior a dos sistemas biológicos convencionais,já que cada cisterna tem estrutura periódica ou índice de refração ligeiramente diferente:A primeira separa bandas largas,a seguinte refina comprimentos específicos,a seguinte filtra ou direciona apenas o espectro útil,por garantirem o direcionamento preciso e otimizado da luz sem perdas energéticas e metabólicas dela e assegurando assim que seus seres vivos aproveitem 70–85 % da luz incidente, ao invés de perder grande parte por espalhamento — fundamental em ambientes com pouca luminosidade,por garantirem o processamento paralelo de informações visuais,já que cada comprimento de onda da luz é separado e enviado simultaneamente para sensores ou vias metabólicas específicas,garantindo assim que seus seres vivos possam analisarem precisamente os ambientes em múltiplos espectros da luz ao mesmo tempo e aumentando assim significativamente suas respostas contra estresses ambientais e metabólicos extremos,por garantirem uma filtragem e uma proteção altamente luxuosa e sofisticada da luz e aumentando assim a resistência de seus seres vivos contra níveis extremos de radiações e de temperaturas,por garantirem que uma quantidade muito maior de prismas,de grades,de filtros e de guias de ondas em espaços reduzidos e de maneira segura,por garantirem um direcionamento extremamente preciso para regiões específicas de suas células (no caso das espécies celuladas) ou de seus vírus (no caso das espécies aceluladas),por garantirem um ajuste dinâmico ótico e do índice de refração luminosa conforme as diferentes condições ambientais e metabólicas extremas,por garantirem organelas significativamente mais complexas,porém simplificadas,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus difrassomos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por controlarem precisamente a permeabilidade e a fluidez das membranas difrassomais assim como a viscosidade de seus lúmens,por aumentarem de forma significativa a resistência de seus difrassomos 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 criarem microambientes altamente especializados dentro de seus difrassomos 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 facilitarem de forma significativa a evolução de sistemas visuais óticos avançados,por garantirem uma espectroscopia progressiva e de alta resolução extremamente sofisticada,garantindo assim que seus seres vivos percebam diferenças mínimas e sutis na intensidade,na frequência,na amplitude,na cor e no ângulo da luz,assim como a composição química espectral dos objetos e a concentração de compostos químicos com precisões e eficiências 20x ou mais,já que cada camada refina a separação: a primeira dispersa luz total, a segunda isola bandas largas, as subsequentes resolvem comprimentos de onda muito próximos. Forma um espectrômetro biológico empilhado,por direcionarem precisamente de cada caixa espectral para as demais organelas presentes em seus ambientes,por garantirem a detecção simultânea e precisa da intensidade,da frequência,da cor,do ângulo e da polarização da luz,por garantirem uma autocalibração e compensação de ruídos luminosos,já que cisternas de referência captam luz ambiente ou de fundo; o sistema compara com sinal alvo, eliminando interferências e ajustando sensibilidade automaticamente,por aumentarem significativamente a velocidade e a precisão das reações químicas fotossensíveis por ressonância,por tornarem as membranas difrassomais muito menos propensas a sofrerem colapsos,vazamentos,rupturas e deformações diante de estresses ambientais e metabólicos extremos e por garantirem a expansão espectral modular sem reestruturações em seus seres vivos.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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