“El avance descontrolado de la biotecnología está creando una nueva carrera armamentística y amenazando nuestra autonomía personal”. – Espartaco
A documento publicado en línea Bajo el nombre de "Spartacus", se viralizó en 2021. La "Carta Covid" resumió el estado de la pandemia en aquel momento, criticando la supuesta "ciencia" atribuida a la Covid-19 y las vacunas. Desde entonces, Spartacus ha escrito varios documentos, entre ellos:Covid-19: Una red de corrupción' y una serie de cuatro partes 'Covid-19: Análisis profundo".
A continuación se muestra el último artículo publicado por Spartacus, 'La militarización de la biotecnología':
"Tras nuestro Artículo anterior Sobre este tema, alguien externo me pidió que citara ejemplos específicos de biotecnología que podrían emplearse indebidamente con fines nefastos o que podrían ser útiles como herramientas militares o de inteligencia clandestinas. Fue una crítica justa. Enumeré varias tecnologías que podrían tener tales usos, pero no cité ningún artículo específico para justificar mi argumento. Este artículo abordará esa deficiencia.
Publicamos este documento de Spartacus en secciones para quienes tienen dificultades para leerlo completo de una sola vez. Esta es la sexta entrega de nuestra serie.
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By Espartaco
Bionanotecnología
Técnicamente, varios de los elementos ya mencionados se consideran formas rudimentarias de bionanotecnología. Sin embargo, al combinar todos estos factores en una única plataforma de ingeniería (edición genética, nanopartículas, bioensamblaje in vivo, diseño de proteínas, etc.), es posible diseñar organismos vivos para incorporar estructuras novedosas, como nanomateriales, metamateriales, redes de tejidos artificiales, etc., que podrían comportarse como híbridos biológicos/electrónicos, integrando características tanto de células vivas como de dispositivos eléctricos.
Este es un área de investigación en curso. Incluso se están buscando maneras de que estos dispositivos bionanotecnológicos se conecten a internet. Los términos utilizados para estos dispositivos son WBAN (redes inalámbricas de área corporal), nanorredes intracorporales, IoB (Internet de los Cuerpos) e IoBNT (Internet de las Bio-Nano Cosas). Estos dispositivos podrían configurarse para que se comporten de forma inteligente dentro del cuerpo, actuando según las instrucciones de una IA de enjambre, recuperando información de células y tejidos, o influyendo en su comportamiento, o incluso realizando funciones que ningún organismo natural, sin modificar, podría jamás realizar.
Internet de las cosas bionano (IoBNT) es un nuevo paradigma de comunicación donde dispositivos diminutos, biocompatibles y no intrusivos recopilan y detectan señales biológicas del entorno y las envían a los centros de datos Para su procesamiento a través de internet. El concepto de IoBNT surge de la combinación de herramientas de biología sintética y nanotecnología que permiten la fabricación de dispositivos de computación biológica llamados Bio-nano-objetos. Los Bio-nano-objetos son dispositivos a escala nanométrica (1-100 nm) ideales para aplicaciones in vivo, donde dispositivos no intrusivos pueden acceder a zonas de difícil acceso del cuerpo humano (como las profundidades del tejido) para recopilar información biológica. Los Bio-nano-objetos trabajan en colaboración en forma de una red llamada nano-red. La interconexión del mundo biológico y el mundo cibernético de internet es posible gracias a un potente dispositivo híbrido llamado Bio-Cyber-Interface. Bio-Cyber-Interface traduce las señales bioquímicas de las nano-redes corporales a... señales electromagnéticas Y viceversa. La interfaz biocibernética se puede diseñar utilizando diversas tecnologías. En este artículo, hemos seleccionado la tecnología de transistores de efecto de campo biológico (BioFET) debido a sus características de rapidez, bajo costo y simplicidad. La principal preocupación en este trabajo es la seguridad de IoBNT, que debe ser el requisito previo, especialmente para aplicaciones de IoBNT en el ámbito sanitario. Una vez que el cuerpo humano sea accesible a través de Internet, siempre existe la posibilidad de que se realice con... malas intencionesPara abordar el problema de la seguridad en IoBNT, proponemos un marco que utiliza Optimización de Enjambre de partículas Algoritmo (PSO) para optimizar Redes neuronales artificiales (ANN) y para detectar actividades anómalas en la transmisión de IoBNT. Nuestro modelo de ANN basado en PSO se probó para el conjunto de datos simulado de características de comunicación de la interfaz biocibernética basada en BioFET. Los resultados muestran una precisión mejorada del 98.9 % en comparación con la función de optimización basada en Adam.
SpringerLink – Modelado de nanosensores para nanorredes intracorporales
En este trabajo, el autor evaluó la propagación de ondas electromagnéticas en tejidos humanos, como sangre, piel y grasa, para capas de trayectoria única y multitrayectoria, según cálculos de potencia de transmisión de nanosensores. En particular, se calcularon las características de propagación del canal de comunicación de la nanored intracorporal mediante un enfoque teórico. El análisis de este artículo proporciona una evaluación relacionada con la pérdida de trayectoria, la tasa de error de bits, la relación señal-ruido y la capacidad del canal. El modelo se evalúa para cada efecto de trayectoria única y multitrayectoria. Se incluyen en el análisis los efectos del tejido humano para cada efecto de trayectoria única y multitrayectoria. El rango de frecuencia del modelo se elige entre 0.01 y 1.5 THz, ideal para diseñar antenas de nanosensores y utilizar el rango de THz para la comunicación. Este artículo también servirá de guía a otros investigadores que trabajan en el rendimiento de la radiación electromagnética de la nanored intracorporal y los nanosensores diseñados en el rango de THz.

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