Seres Vivos Alienígenas Podem Possuírem Células Ou Vírus Que Apresentam Glicogenossomos Com Várias Cristas Empilhadas Umas Sobre As Outras Segundo A Ciência
Para permanecerem vivos,os seres vivos deverão formarem superorganismos com seus hábitats naturais,acreditando que eles possuam exigências e até mesmo "sentimentos próprios" que deverão serem decodificados com evoluções bem singulares e adaptadas a eles,assim até mesmo os ambientes extremos poderão serem colonizados que é o principal objetivo dos seres vivos,significando-nos que tanto aqui na Terra quanto em outros lugares do Universo depararemos com ecossistemas enriquecidos em novas formas de vidas com características evolutivas estrambóticas e desconhecidas 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 glicogenossomos (organelas que realizam a glicogênese e a gliconeogênese) com várias cristas empilhadas umas sobre as outras,de modo a trazer vários benefícios evolutivos para seus seres vivos,especialmente pelo fato dessas cristas empilhadas garantirem uma glicogênese e uma gliconeogênese altamente luxuosa,precisa,otimizada e eficiente por aumentarem exponencialmente a área de superfície de seus glicogenossomos e permitindo-os armazenarem quantidades muito maiores de enzimas envolvidas na glicogênese e na gliconeogênese,assim como substratos,precursores metabólicos e cofatores adicionais essenciais para elas,por controlarem precisamente a permeabilidade e a fluidez das membranas glicogenossomais assim como a viscosidade de seus lúmens,por atuarem como amortecedores poderosos contra vibrações excessivas e estresses mecânicos extremos,por facilitarem de forma significativa a montagem de polímeros de glicose (C6H12O6),por impedirem precisamente a difusão e a dispersão prejudicial de substratos,de precursores metabólicos e de cofatores adicionais essenciais para a glicogênese e para a gliconeogênese para fora de seus glicogenossomos,por tornarem as membranas glicogenossomais muito menos propensas a sofrerem colapsos,vazamentos,rupturas e deformações diante de estresses ambientais e metabólicos extremos,por aumentarem de forma significativa a resistência de seus glicogenossomos 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 glicogenossomos 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 permitirem o armazenamento de glicose (C6H12O6) em altas concentrações de maneira segura,por garantirem uma regulação refinada da glicogênese e da gliconeogênese,por garantirem gradientes protônicos e/ou iônicos significativamente mais resistentes,estáveis e potentes que poderão serem usados para alimentarem diretamente a glicogênese e a gliconeogênese,por garantirem a liberação gradual,precisa e perspicaz de glicose (C6H12O6) para as demais organelas presentes em seus ambientes,por fortalecerem "laços" simbióticos com seres vivos simbiontes,por isolarem precisamente subprodutos tóxicos e radicais livres prejudiciais produzidos acidentalmente por seus glicogenossomos,por oferecerem ambientes extremamente estáveis para a glicogênese e para a gliconeogênese,por garantirem o surgimento de reações químicas glicogênicas e gliconeogênicas significativamente mais aceleradas e sem gastos energéticos de seus seres vivos e operando em baixas temperaturas,por facilitarem de forma significativa a comunicação entre seus glicogenossomos e as demais organelas presentes em seus ambientes,por garantirem glicogenossomos extremamente organizados,por assegurarem a formação de polímeros de glicose (C6H12O6) extremamente organizados e precisos,por garantirem a regulação em camadas de seus glicogenossomos,por oferecerem maiores proteções para seus glicogenossomos contra ataques patogênicos e predatórios,inibidores,degradações enzimáticas acidentais,oxidações e reduções prejudiciais e danos oxidativos,por direcionarem precisamente substratos,precursores metabólicos e cofatores adicionais essenciais para suas enzimas específicas apenas quando necessário e nas quantidades ideais,por garantirem que seus seres vivos cresçam mais rapidamente,por assegurarem o surgimento de tecidos e de órgãos mais complexos e especializados,por garantirem respostas extremamente rápidas e precisas da produção da glicose (C6H12O6) e por garantirem que a glicogênese e que a gliconeogênese se adapte mais precisamente e rapidamente às diferentes condições ambientais e metabólicas,mesmo aquelas extremas.
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AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

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