niedziela, 6 czerwca 2021

"MAGNETOGENETYKA I SZCZEPIONKI NA COVID-19!!!!!!!!"

 przez Harolda Saive .a




MAGNETOGENETYKA – Zaprojektowane kryształy białka sprawiają, że komórki ludzkie stają się magnetyczne

igota urządzenie śledzące w moim ramieniufromthegoernmenthighwire.jpg

WIDEO

________________________________________________________________

Kompilacja filmów „Magnetgate” dzięki uprzejmości TIM TRUTH

magneto.jpgFILMY



Informacje o produkcie (PDF)


PRODUKTY CAYMAN – SM-102 Choroform i lucyferaza w dostarczaniu szczepionek Covid-19 mRNA

Opis produktu

SM-102 to ulegający jonizacji aminolipid, który zastosowano w połączeniu z innymi lipidami w tworzeniu nanocząstek lipidowych.1 Podawanie mRNA lucyferazy w nanocząstkach lipidowych zawierających SM-102 indukuje ekspresję lucyferazy wątrobowej u myszy. Preparaty zawierające SM-102 zastosowano w rozwoju nanocząstek lipidowych do dostarczania szczepionek opartych na mRNA.



Karta charakterystyki OSHA (PDF)

 

________________________________________________________________

MAGNETOGENETYKA – Zaprojektowane kryształy białka sprawiają, że komórki są magnetyczne
„Zaprojektowanie genetycznie kodowanego magnetycznego kryształu białka”

25.09.2019:  Gdyby naukowcy mogli nadać żywym komórkom właściwości magnetyczne, być może mogliby manipulować aktywnością komórkową za pomocą zewnętrznych pól magnetycznych. Jednak wcześniejsze próby namagnesowania komórek poprzez wytwarzanie w nich białek zawierających żelazo skutkowały jedynie słabymi siłami magnetycznymi. Teraz naukowcy donoszący w Nano Letters ACS zaprojektowali genetycznie zakodowane kryształy białek, które mogą generować siły magnetyczne wielokrotnie silniejsze niż te, które już opisano.

Zaprojektowana ferrytyna do magnetogenetycznej manipulacji białek i organelli wewnątrz żywych komórek

STRESZCZENIE: Magnetogenetyka wyłania się jako nowatorskie podejście do zdalnie sterowanej manipulacji funkcjami komórkowymi w tkankach i organizmach z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Kluczowym, wciąż trudnym problemem dla tych technik jest sprzęganie białek docelowych z sondami magnetycznymi, które mogą spełnić wiele ograniczeń koloidalnych i biofunkcjonalnych. W tym przypadku półsyntetyczne nanocząstki magnetyczne są dostosowywane w oparciu o ludzką ferrytynę sprzężoną z monomerycznym wzmocnionym białkiem zielonej fluorescencji (mEGFP) do manipulacji magnetycznej białek wewnątrz żywych komórek. Badanie to demonstruje skuteczne dostarczanie, wewnątrzkomórkowe właściwości ukrywania i szybkie celowanie w subkomórkowe nanocząstki magnetyczne za pośrednictwem interakcji GFP-nanociało. Za pomocą gradientów pola magnetycznego uzyskuje się szybką reorganizację przestrzenną w cytozolu białek wychwyconych na powierzchni nanocząstek. Co więcej, wykorzystanie wydajnego nakierowywania nanocząstek na błony wewnątrzkomórkowe,pokazano zdalnie sterowane zatrzymanie dynamiki mitochondriów za pomocą pól magnetycznych. Badania ustalają subkomórkową kontrolę białek i organelli z bezprecedensową rozdzielczością przestrzenną i czasową, otwierając w ten sposób nowe perspektywy zastosowań magnetogenetycznych w podstawowej biologii komórki i nanomedycynie.


Magnetogenetyka: nowa technika kontrolowania zachowania myszy

Próba zrozumienia związku między obserwowanymi zachowaniami a leżącą u ich podstaw aktywnością mózgu ma ważne implikacje dla leczenia wielu chorób u ludzi i tym samym odegrała kluczową rolę w neuronauce. Aby zbadać, w jaki sposób wzorce odpalania w neuronach mózgu umożliwiają wykonywanie określonych zachowań, konieczne jest nie tylko rejestrowanie aktywności mózgu, ale także możliwość precyzyjnego i celowego manipulowania tą aktywnością w modelach zwierzęcych.

W tym artykule skupimy się na ekscytującym nowym paradygmacie manipulacji aktywnością neuronów: magnetogenetyce. Omówimy historyczne metody kontrolowania aktywności w mózgach ludzi i organizmów modelowych, w tym bardziej tradycyjne techniki, takie jak stymulacja elektryczna, i nowsze techniki, takie jak optogenetyka, zanim szczegółowo przeanalizujemy, jak magnetogenetyka ma się do nich i jakie istnieją dowody eksperymentalne, aby je zweryfikować. jego użycie.


SPIONy umożliwiają skuteczne podanie szczepionki DNA przeciwko malarii (2011)

NANOCZĄSTECZKI SUPERPARAMAGNETYCZNEGO TLENKU ŻELAZA (SPIONY)

(Nanowerk Spotlight) Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (SPION) stają się obiecującymi kandydatami do różnych zastosowań biomedycznych, takich jak obrazowanie o zwiększonej rozdzielczości lub ukierunkowane dostarczanie leków lub genów ze względu na ich biokompatybilność, niski koszt produkcji, zdolność do immobilizacji materiałów biologicznych na ich powierzchni, i możliwość bezpośredniego celowania za pomocą zewnętrznych magnesów. W ciągu ostatnich kilku lat naukowcy wykazali, że magnetofekcja jest odpowiednim narzędziem do szybkiej i specyficznej transfekcji genów przy zastosowaniu niskich dawek in vitro i specyficznych dla miejsca zastosowaniach in vivo.
W ramach nowych prac naukowcy z Australii z powodzeniem zademonstrowali zastosowanie magnetofekcji do dostarczania szczepionki DNA przeciwko malarii.


Magnetogenika wnika głęboko w mózg

Zdolność kontrolowania rzeczy za pomocą pól magnetycznych nie ogranicza się już do psoty komiksowych złoczyńców. Wykorzystanie biologii syntetycznej do ustalenia, co robią neurony, zawsze było trudnym zadaniem, ponieważ było ograniczone przez wymaganie inwazyjnej operacji chirurgicznej (optogenetyka) lub powolnej kinetyki włączania i wyłączania (leki). Ale teraz magnetogenetyka wyłania się jako nowa alternatywa!

Magnetogenetyka: zdalna nieinwazyjna magnetyczna aktywacja aktywności neuronalnej za pomocą magnetoreceptora

Obecne techniki neuromodulacji, takie jak optogenetyka i głęboka stymulacja mózgu, przekształcają neuronaukę podstawową i translacyjną. Te dwa podejścia do neuromodulacji są jednak inwazyjne, ponieważ wymagana jest chirurgiczna implantacja światłowodu lub elektrody drutowej. Tutaj wynaleźliśmy nieinwazyjną magnetogenetykę, która łączy genetyczne ukierunkowanie magnetoreceptora ze zdalną stymulacją magnetyczną. Nieinwazyjną aktywację neuronów osiągnięto poprzez ekspresję neuronalną egzogennego magnetoreceptora, białka zespołu żelazo-siarka 1 (Isca1). W komórkach HEK-293 i hodowanych neuronach hipokampa eksprymujących ten magnetoreceptor, zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego spowodowało depolaryzację błony i napływ wapnia w sposób powtarzalny i odwracalny,jak wskazuje ultraczuły fluorescencyjny wskaźnik wapnia GCaMP6s. Co więcej, magnetogenetyczna kontrola aktywności neuronalnej może zależeć od kierunku pola magnetycznego i wykazywać wzorce odpowiedzi w odpowiedzi i braku odpowiedzi dla przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego. Aktywacja tego magnetoreceptora może depolaryzować neurony i wywoływać ciągi potencjałów czynnościowych, które mogą być wyzwalane w sposób powtarzalny za pomocą zdalnego pola magnetycznego w rejestrowaniu całej komórki typu patch-clamp. W transgenicznych Caenorhabditis elegans wyrażających ten magnetoreceptor w komórkach mięśniowych specyficznych dla myo-3 lub neuronach specyficznych dla mec-4, zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego wywołało skurcz mięśni i zachowanie robaków, co wskazuje na zależną od magnesu aktywację komórek mięśniowych i dotyk neurony receptorowe, odpowiednio.Przewagą magnetogenetyki nad optogenetyką jest jej wyjątkowa nieinwazyjna, głęboka penetracja, długotrwałe ciągłe dawkowanie, nieograniczona dostępność, jednorodność przestrzenna i względne bezpieczeństwo. Podobnie jak optogenetyka, która przeszła ulepszenia przez dekady, magnetogenetyka, z ciągłą modyfikacją i dojrzewaniem, zmieni obecny krajobraz zestawów narzędzi neuromodulacyjnych i będzie miała szeroki zakres zastosowań w neuronauce podstawowej i translacyjnej, a także w innych naukach biologicznych. Przewidujemy, że nadchodzi nowa era magnetogenetyki.zmieni obecny krajobraz zestawów narzędzi neuromodulacyjnych i będzie miał szeroki zakres zastosowań w neuronauce podstawowej i translacyjnej oraz innych naukach biologicznych. Przewidujemy, że nadchodzi nowa era magnetogenetyki.zmieni obecny krajobraz zestawów narzędzi neuromodulacyjnych i będzie miał szeroki zakres zastosowań w neuronauce podstawowej i translacyjnej oraz innych naukach biologicznych. Przewidujemy, że nadchodzi nowa era magnetogenetyki.


Możliwe magnetomechaniczne i magnetotermiczne mechanizmy aktywacji kanałów jonowych w magnetogenetyce
Streszczenie: Paleta narzędzi do zaburzeń aktywności neuronowej stale się poszerza. Na czele tej ekspansji stoi magnetogenetyka, w której kanały jonowe są genetycznie modyfikowane, aby były ściśle sprzężone z ferrytynowym białkiem magazynującym żelazo. Wstępne doniesienia na temat magnetogenetyki wywołały ożywioną debatę na temat wiarygodności fizycznych mechanizmów aktywacji kanałów jonowych za pomocą zewnętrznych pól magnetycznych. Krytyka skierowana przeciwko magnetogenetyce jako fizycznie niewiarygodna opiera się na konkretnych założeniach dotyczących konfiguracji spinu magnetycznego żelaza w ferrytynie. Rozważam tutaj szerszy zakres możliwych konfiguracji spinów żelaza w ferrytynie i konsekwencje, jakie mogą one mieć w magnetogenetyce.Proponuję kilka nowych magnetomechanicznych i magnetotermicznych mechanizmów aktywacji kanałów jonowych, które mogą wyjaśnić niektóre z zagadek, które obecnie podważają nasze zrozumienie opisywanych eksperymentów biologicznych. Na koniec przedstawiam kilka dodatkowych zagadek, które będą wymagały dalszych badań teoretycznych i eksperymentalnych.


Podobne artykuły

Andrews SC.Biochim Biophys Acta. 2010 sierpień; 1800 (8):691-705. doi: 10.1016/j.bbagen.2010.05.010. Epub 2010 27 maja.PMID: 20553812 Recenzja.


________________________________________________________________

Czym są SPIONY? (superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza)

Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza
(Science Direct) Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (SPION) są rodzajem MNP (nanocząstek magnetycznych), które wykazują właściwości magnetyczne w obecności zewnętrznego pola magnetycznego. (Jak magnes!)

„Środki kontrastowe na bazie nanocząstek magnetycznych do rezonansu magnetycznego pokazują, że mogą monitorować proces biologiczny, kierując je na określone cele w środowisku tkankowym”.

Hipoteza:  Migracja białka wypustek z zamierzonego miejsca wstrzyknięcia w ramię może być spowodowana obecnością w zastrzyku SPIONów, które kierują niszczące białka wypustek do różnych narządów, w tym tętnic, serca, mózgu, wątroby, śledziony, jajników i nerek .

Obecność SPION w ciele pacjenta można potwierdzić poprzez przyłożenie magnesu do miejsca wstrzyknięcia i innych miejsc na ciele, gdzie magnes zewnętrzny przylgnie do skóry w miejscu wstrzyknięcia, ale także w innych miejscach od miejsca wstrzyknięcia.

Bardziej precyzyjną metodą byłoby zbadanie miejsca wstrzyknięcia i innych obszarów naskórka za pomocą Gaussmetera, dzięki czemu błędy wykrywania spowodowane słabym przyciąganiem magnetycznym i/lub nadwagą różnych niestandardowych typów magnesów byłyby mniej prawdopodobne. (Źródło)

Liczne filmy pokazują niewyjaśniony magnetyzm w miejscu szczepienia i innych obszarach ciała, w tym górnej części tułowia, górnej części pleców, ramion, szyi, nosa i czaszki.

Należy zauważyć, że ani produkty Moderna, ani Pfizer nie zawierają SPIONów jako składnika i mogą naruszać norymberską zasadę „świadomej zgody”.

Przetlumaczyla GR przez translator google
https://justpaste.it/2srra

Brak komentarzy:

"USA „przeformułowują” politykę rosyjską – doradca Trumpa Najważniejszym priorytetem prezydenta jest zakończenie konfliktów, powiedział Mike Waltz"

  Amerykańscy i rosyjscy urzędnicy spotykają się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej 18 lutego 2025 r., aby omówić konflikt na Ukrainie i stosun...