Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Hidrogenossomos Com ATPs Sintases Circundando Todos Os Lados De Suas Cadeias De Transportes De Elétrons Respiratórias Segundo A Ciência
Segundo a taxonomia que é a ciência que estuda a classificação dos seres vivos,todas as espécies de seres vivos terráqueos derivam de um único ancestral comum que habitou a Terra há bilhões de anos,levando as pessoas a buscarem por eucariontes com vias metabólicas arqueanas e bacterianas até os dias atuais,já que é improvável a extinção desses seres vivos apelidados por LUCA (Last Universal Common Ancestral "Último Ancestral Universal Comum"),porém a descoberta desses seres vivos levaram a humanidade a estudarem a vida fora da Terra,especialmente pelo fato disso apontar-nos mesmo que indiretamente o fato de outros mundos tenderem a possuírem ecossistemas enriquecidos em novas espécies de seres vivos dotados em evoluções estrambóticas e peculiares,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 hidrogenossomos com várias ATPs sintases circundando em todos os lados suas cadeias de transportes de elétrons respiratórias,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato dessas cadeias de transportes de elétrons respiratórias exóticas garantirem uma respiração anaeróbica baseada em hidrogênio molecular (H2) altamente luxuosa,precisa,otimizada e eficiente por garantirem gradientes protônicos e/ou iônicos significativamente mais resistentes,estáveis e potentes,por impedirem a dissipação de energia química através de calor,por garantirem gradientes protônicos e/ou iônicos mais aproveitáveis,por atuarem como escudos poderosos contra a radiação e o calor excessivo incidente sobre seus hidrogenossomos,por garantirem gradientes protônicos e/ou iônicos mais poderosos e sem que eles mesmos inibam as próprias cadeias de transportes de elétrons respiratórias por se acumularem,por tornarem as membranas hidrogenossomais muito menos propensas a sofrerem colapsos,rupturas,deformações e vazamentos diante de estresses ambientais e metabólicos extremos,por aumentarem de forma significativa a produção de energia química em seus seres vivos em 6x ou mais,mas sem haverem gastos energéticos neles por isso,por aumentarem a resistência das cadeias de transportes de elétrons respiratórias hidrogenossomais contra potenciais redutores e oxidativos extremos,por tornarem as membranas hidrogenossomais mais redundantes e resilientes,por assegurarem o uso extremamente amplo de substratos,de precursores metabólicos e de cofatores adicionais essenciais para o metabolismo hidrogenossomal,por pouparem ao máximo a energia química de seus seres vivos na manutenção de seus hidrogenossomos,por garantirem hidrogenossomos perfeitamente funcionais em ambientes anaeróbicos "flutuantes",por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus hidrogenossomos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por garantirem menos desperdícios e perdas energéticas em seus seres vivos,por regularem precisamente a temperatura,o pH e a pressão osmótica e túrgica de seus hidrogenossomos,por regularem precisamente a respiração anaeróbica baseada em hidrogênio molecular (H2) segundo as necessidades metabólicas de seus seres vivos,por oferecerem ambientes extremamente estáveis para a respiração anaeróbica baseada em hidrogênio molecular (H2),por reduzirem de forma significativa a produção de subprodutos tóxicos e de radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente por seus hidrogenossomos durante suas atividades metabólicas,por garantirem respostas exponencialmente mais rápidas e precisas da respiração anaeróbica baseada em hidrogênio molecular (H2) em relação aos estresses ambientais e metabólicos extremos,por aumentarem de forma significativa a área de superfície de seus hidrogenossomos por garantirem uma produção massiva de ATPs sem o uso de estruturas mais complexas,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus hidrogenossomos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por impedirem precisamente a queda de potencial ao longo das cadeias de transportes de elétrons respiratórias hidrogenossomais,por aumentarem a resistência de seus hidrogenossomos contra desequilíbrios redox,por garantirem a transferência refinada de elétrons em todas as direções de suas cadeias de transportes de elétrons,por garantirem um equilíbrio osmótico e iônico uniforme e refinado,por garantirem uma sinergia perfeita com a produção de hidrogênio molecular (H2) e por assegurarem com maiores precisões que seus seres vivos tenham maiores chances de sobreviverem em ambientes pobres em recursos nutricionais.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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