Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Organelas Fotorrespiratórias Com Membranas Transparentes Segundo A Ciência
Para sobreviverem,os seres vivos devem estabelecerem comunicações complexas entre seus genes e os ambientes em que vivem,de modo que eles saibam precisamente os "sentimentos" de seus hábitats naturais e conversem com eles para demonstrarem-os que estejam bem adaptados em atenderem suas exigências,Lei essa somada com a grande diversidade climática e ambiental garante-nos que o Universo possua uma grande biodiversidade e que cada mundo nele tenda a possuírem ecossistemas enriquecidos em 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 organelas fotorrespiratórias (organelas caracterizadas por serem capazes de converterem a energia luminosa em energia química através mecanismos semelhantes aqueles da fosforilação oxidativa respiratória num processo metabólico conhecido como "fotorrespiração",aqui um processo metabólico semelhante à respiração mitocondrial,mas usando luz) com membranas transparentes,de modo a trazer vários privilégios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato das membranas transparentes dessas organelas fotorrespiratórias garantirem uma fotorrespiração altamente luxuosa,precisa,otimizada e eficiente por garantirem que toda a luz provinda do espaço externo cheguem diretamente até as cadeias de transportes de elétrons fotorrespiratórias de seus tilacoides sem que seja absorvida ou refletida antes,por garantirem gradientes iônicos e protônicos invisíveis à luz e impedindo assim fotodanos a eles,por pouparem ao máximo a energia química de seus seres vivos na manutenção dessas organelas fotorrespiratórias,por garantirem que tais organelas fotorrespiratórias absorvam uma quantidade muito maior de fótons mesmo em ambientes com luz quase inexistente,por assegurarem que a mesma quantidade de fótons possa alimentarem uma quantidade bem grande de organelas fotorrespiratórias ao mesmo tempo e ainda ser reutilizada várias vezes por elas,por garantirem que todo o espectro luminoso da luz esteja perfeitamente disponível para tais organelas fotorrespiratórias e sem distorções espectrais,ou seja são usados como vieram de suas fontes como estrelas,por exemplo,por distribuírem uniformemente e precisamente o calor e a radiação por todas as regiões de suas organelas fotorrespiratórias,garantindo assim que todos os seus tilacoides e em todas as regiões deles recebam perfeitamente a mesma quantidade de luz e fiquem mais protegidos contra a fotoinibição,por controlarem precisamente a permeabilidade e a fluidez das membranas tilacoidais e dessas organelas assim como a viscosidade de seus lúmens,por dissiparem e absorverem precisamente o calor e a radiação excessiva incidente sobre essas organelas fotorrespiratórias,por impedirem precisamente sobrecarregas e perdas ou desperdícios energéticos nas cadeias de transportes de elétrons fotorrespiratórias localizadas em seus tilacoides,já que elas ficarão sempre frias,por reduzirem significativamente a produção de subprodutos tóxicos e radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente por sua fotorrespiração durante suas tarefas metabólicas,por garantirem gradientes e reações químicas sem interferências espectrais,por assegurarem que as cadeias de transportes de elétrons fotorrespiratórias tilacoidais possam utilizarem fótons de todas as direções ao mesmo tempo,por tornarem as membranas tilacoidais e dessas organelas fotorrespiratórias muito menos propensas a sofrerem colapsos,vazamentos,rupturas e deformações diante de estresses ambientais e metabólicos extremos,por garantirem o uso eficiente e refinado de luz dispersa,difusa e polarizada para a fotorrespiração,por garantirem o surgimento de organelas mais complexas,porém simplificadas,por garantirem respostas extremamente rápidas e precisas contra estresses ambientais e metabólicos extremos,por garantirem a filtragem luxuosa da luz em lugares,onde realmente importa,por não precisarem de pigmentos para serem substituídos,reparados e sintetizados e poupando assim ao máximo de energia química na manutenção da fotorrespiração,por aumentarem exponencialmente a área de contato de suas organelas fotorrespiratórias e de seus tilacoides e permitindo-os absorverem quantidades significativamente maior de fótons do ambiente externo e por impedirem o envelhecimento de suas organelas fotorrespiratórias pela exposição da luz.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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