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C19未接種血液中のマイクロフィラメントの自己組織化:ミハルセア博士

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C19未接種血液中のマイクロフィラメントの自己組織化:ミハルセア博士

ワクチン接種後マイクロロボットやナノボットが成長し体内にアミロイド状の物質を作り血管が閉塞する

以下はミハルセア博士の今年最初(1月3日)の記事であるが、ザウルスのダストロジーと深く関連していると思われる。赤の下線、赤字、画像で加筆した(Z:)。

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人類は今団結する – アナ・マリア・ミハルセア医学博士、博士

暗視野顕微鏡でC19未接種血液中のマイクロフィラメントの自己組織化を観察。バイオセンシングや電子機器製造のためのナノ/マイクロロボットによってアミロイド線維の成長が加速されているのを目撃しているのだろうか?

アナ・マリア・ミハルセア医学博士

2026年1月3日

COVID19ワクチン未接種患者の血液中で小胞自己集合するマイクロフィラメント。倍率100倍 © Dr Ana Mihalcea

本投稿では、COVID19未接種患者の血液中に存在するフィラメントの自己組織化を暗視野顕微鏡で観察した複数の動画を紹介します。この非常に大きな構造は、脳卒中のような症状を含む体内の問題を引き起こす可能性があります。毛細血管は細い動脈であり、直径は約8~10ミクロンで、赤血球とほぼ同じです。このような大きなフィラメントは、毛細血管と比較して非常に大きいことが容易に理解できるでしょう。

血液中のゴム状の血栓とフィラメントについては、多くの議論がなされてきました。スパイクタンパク質の遺伝子配列は、アミロイドとハイドロゲルを生成することを示し、どちらもバイオセンサー技術に利用できる可能性があります。

Z: 「血液中のゴム状の血栓」とは以下のようなものをいう。

コロナウイルススパイクタンパク質由来のペプチド配列のアミロイドおよびハイドロゲル形成

C19生物兵器との関連で、アミロイドやプリオンについて誰もが話題にしています。自己組織化アミロイドハイドロゲルとプリオンペプチドがナノテクノロジーデバイスやバイオセンサーにどのように利用されているかを概説します。

研究により、C19ワクチン接種を受けたすべての人にアミロイド微小血栓が認められることが示され、2022年の生血研究でその裏付けとなった。EDTA、ビタミンC、メチレンブルー、DMSOを用いたアミロイド血栓の溶解は、過去3年間で成功を収めている。

興味深いことに、下記リンクのナノテクノロジー研究では、ナノ粒子が表面におけるアミロイド線維の成長を促進できることが示されています。体内の血管には確かに多くの表面構造が存在しています。金属ナノ粒子は、電子デバイス用のアミロイドナノワイヤやマイクロワイヤの自己組織化を促進するために使用されています。

まず、COVID19ワクチン未接種患者の血液中におけるポリマーフィラメントの活発な自己組織化を捉えた顕微鏡ビデオをご覧ください。倍率は100倍から4000倍までです。ナノ粒子とマイクロ粒子の動きを最もよく視覚化するには、ビデオウィンドウを拡大してください。

Z:  以下の2つの画像はダストロジーのフィラメント

酸化グラフェンのフィラメントはただのワタボコリとどう違う?

ここでは、さらなる小胞が血液中を移動してフィラメントに到達し、自己集合に寄与しているのがわかります。

小胞の中には、多色発光するマイクロロボットが入っています。これは、私がCOVID19ワクチン接種を受けた死者の血液で撮影したものと同じものです。

ゾンビの血 – COVID19ワクチン接種を受けた防腐処理された血液は2年以上保存されており、自己組織化ナノテクノロジーの複製、ナノおよびマイクロロボットの活動が継続していることが示されています。

下の動画では、ナノロボットやマイクロロボットが詰まった複数の小さな小胞が見られます。これらのロボットは血液をエネルギー源としてフィラメントに到達し、構築プロセスの一部を形成しています。フィラメントに隣接して、小胞が徐々に密度を増し、長いフィラメントの一部となる様子がはっきりと確認できます。

Z: ヒラヒラのフィラメントが折れ重なっているのは、以下の画像群と同じ。

Sangue vaccinato =接種者の血液、  grafeno=グラフェン

下は油浸対物レンズを用いた4000倍の倍率です。小胞内の粒子が長いフィラメントの一部になっている様子がはっきりと分かります。

ナノテクノロジー文献では、金属粒子を用いて電子デバイス用に自己組織化できるアミロイド繊維について、以下のように論じられています。これは、COVID-19の生物兵器注射液中に55種類の未申告の半導体金属が検出された理由を説明できます。

アルゼンチンの英雄的な科学者たちは、COVID-19の生物兵器研究と55種類の未申告の有毒元素の発見により迫害されています。マルセラ・サンゴリン博士とロレーナ・ディブラシ博士を支援する嘆願書に今すぐ署名してください。

ナノ粒子が体内の分子と相互作用することで、アミロイド線維の生成が促進される可能性があります。ナノ粒子は、COVID-19ワクチン接種を受けた患者から排出されるか、同じ化学構成要素、すなわち有毒金属、グラフェン、ポリマーを使用する地球工学技術によって吸入される可能性があります。

Z: 「地球工学技術」は主にケムトレイルのこと。ザウルスは現在フィラメントのグローバルな分布状況を調査している。→ 「ダストロジー海外篇(1)北京、上海、ソウル」

地球工学による健康への悪影響とワクチンナノ粒子汚染 –

有毒重金属と酸化グラフェンの共通点と臨床現場における静脈内EDTAキレート療法によるそれらの除去に関する議論

アミロイドは脳コンピューターインターフェース用のハイドロゲルとして使用されていることに注意してください。

アミロイド繊維の制御された自己組織化と選択的な金属堆積によって構築された導電性ナノワイヤ

要 約

ナノメートルスケールエレクトロニクスの分野における最近の研究は、小型デバイスの動作原理と有用な回路を実現するための方式に焦点が当てられてきました。確立された「トップダウン」製造技術とは対照的に、分子自己組織化はナノ構造材料を製造するための「ボトムアップ」アプローチとして浮上しています。生体高分子、特にタンパク質は多くの貴重な特性を提供しますが、物理的安定性と電気的特性が低いため、電気回路に直接使用することはできませんでした。ここでは、自己組織化アミロイドタンパク質繊維を使用したナノワイヤ要素の構築について説明します。サッカロミセス・セレビシエ由来のプリオン決定因子、Sup35pのN末端および中間領域(NM)の自己組織化により、さまざまな厳しい物理的条件下で安定な幅10 nmのタンパク質繊維が生成されました。その長さは、60 nmから数百マイクロメートルの範囲で、組織条件によっておおよそ制御できます。反応性が高く表面アクセス可能なシステイン残基を有する遺伝子組み換えナノ分子(NM)変異体を用いて、NMファイバーをコロイド状金粒子に共有結合させた。これらのファイバーを金電極間に配置し、塩からの金属銀と金の還元沈着によるコロイド状金の高度に特異的な化学的増強によって、追加の金属を沈着させた。得られた銀と金のワイヤーは約100nmの幅であった。これらのバイオテンプレート金属ワイヤーは、低抵抗やオーミック挙動など、固体金属ワイヤーと同等の導電性を示した。このような材料を用いることで、タンパク質機能の並外れた多様性と特異性をナノスケールの電気回路に活用できると期待される。

Z: わかりやすく言うと、体内でフィラメントの導電性を高め、電磁的反応性を向上させるためにフィラメントを「金属メッキ」しているということ。

これは、電気回路を作成するための小さな金属ナノ粒子を含むアミロイド繊維アセンブリです。

ブレマー博士による電子顕微鏡研究を思い出してください。この研究では、これらの小胞の周囲とCOVID19ワクチン接種を受けた血液の中にカミソリのようなナノ粒子が見つかりました。

ファイザーの注射を3回受けた43歳の男性の血液を電子顕微鏡で観察すると、ナノカミソリが検出された(オルテンシア・ブレマー博士)

画像提供: Hortencia Bremer博士、COVID19ワクチン接種を受けた血液中のナノカミソリの電子顕微鏡写真。

ナノ粒子はアミロイド線維の自己組織化プロセスを加速させるようです。以下は、ナノテクノロジー文献から引用した、数分でフィラメントが組織化される様子を示す画像です。「コロナ」生物兵器がアミロイド線維を生成し、「コロナ」を形成する様子は興味深いものです。これは金属ナノ粒子の周囲に形成されるペプチド層です。

硬質および軟質界面におけるペプチドのアミロイド線維への自己組織化 ― コロナ形成から膜活性まで

ペプチドやタンパク質は、生理環境において、細胞膜、タンパク質ナノ粒子(NP)、ウイルスなど、様々な界面に曝露されます。これらの界面は、生体分子システムの相互作用、自己組織化、凝集機構
に大きな影響を与えます。ペプチドの自己組織化、特にアミロイド線維形成は、幅広い機能と関連していますが、アルツハイマー病などの神経変性疾患との関連性も指摘されています。本レビューでは、界面がペプチド構造と線維形成につながる凝集の速度論にどのように影響するかに焦点を当てます。自然界では、リポソーム、ウイルス、合成NPなど、多くの表面がナノ構造です。生体媒体に曝露されると、ナノ構造はコロナで覆われ、それがその活性を決定します。ペプチドの自己組織化に対する促進効果と阻害効果の両方が観察されています。アミロイドペプチドが表面に吸着すると、通常は局所的に濃縮され、不溶性の線維への凝集が促進されます。実験と理論を組み合わせたアプローチに基づき、ハードマターとソフトマターの界面近傍におけるペプチドの自己組織化をより深く理解するためのモデルを紹介し、概説します。近年の研究成果を提示し、膜やウイルスなどの生物学的界面とアミロイド線維形成との関係を提唱します。

図8. 凝縮秩序化機構(COM)は、ナノ粒子によるアミロイド線維形成の促進を説明する。核形成コンフォメーション変換モデル(NCC)に基づくと、ナノ粒子は非構造オリゴマーの形成と、βシートを多く含む構造へのコンフォメーション転移を促進する。許可を得て転載。[39] 著作権 2018, The Royal Society of Chemistry

このような分子は、バイオセンシングアプリケーションを含むバイオテクノロジーで使用されます。

バイオインスパイアードアミロイドポリペプチド:自己組織化からナノ構造設計、バイオテクノロジーへの応用まで

詳細については、以下をご覧ください。

C19生物兵器の主要成分であるポリエチレングリコール(PEG)が、自己組織化ナノファイバー、球状体、メソゲンDNAバイオセンサーを作製できることは科学的に知られていましたか? はい、2007年以来

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