■電磁波犯罪・テクノロジー犯罪・集団ストーカー■ at BOUHAN
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500:吉本武博
20/01/16 15:24:09.34
梅原武彦に騙された
金の採掘の話で
アイツは今フィリピンに居ます
情報下さい

501:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/16 20:02:53.67 vjberKn9o
>>498 つづき

  最新の生物医学的知識の批評は、多くの既知の生物学的プロセス内の制御信号が、以下の電磁的性質のものであることを示していま
す:鼓動、呼吸、内臓のぜん動運動−生命のこれらすべての兆候は、対応する神経鎖の電気信号と化学信号の透過率のために存在しま
す。電磁界(EMF)のあまり明らかにされていない調節機能には、細胞分化の方向性[18]、細胞分裂の順応と頻度の調節、創傷治癒率、
神経成長と細胞移動の制御[19]その他があります。BioInitiative Report [20](公衆衛生基準のための生物学的根拠の調査報告書)には
合理的な記述が含まれています:「人間は生体電気システムです。私たちの心と脳は、内部の生体電気信号によって調節されています」
。同時に、私たちの環境には、自然および人工起源のEMF(電磁界)が浸透しています。自然なEMF(電磁界)の主な発生源は、大気の電気、
地球の磁場、および地磁気と太陽風プラズマとの相互作用によって引き起こされる偶発的摂動です。

502:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/16 20:06:02.92 vjberKn9o
>>501 つづき

  EMFへの環境曝露は基本的な生物学的プロセスと相互作用でき、EMF曝露が私たちに影響を与える下限はないかもしれません[21]。
生物学における電磁相互作用のこのような重要かつ普遍的な役割は、4つの既知のタイプの相互作用があり、その性質のうち原子核の
次元を超える距離で効果を発揮できるのは2つだけであるため、予想外ではありません。言及された「長距離」相互作用は、重力および
電磁気(EM)相互作用であり、他にはありません。この特定の電磁気力が運動を開始し、生物学的プロセスを支配する理由を説明する基本
的な理由は、すべての生き物と生物圏全体内で信号伝達と調節機能を実行することです。この概念は、現在の文献[19,22-25]で説得力
をもって実証されています。生物圏に影響する既知の太陽調節信号の主要な部分は、電磁的性質のものであることに留意することが
重要です。

503:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/16 21:34:48.97 vjberKn9o
>>502 つづき
―最も明白な状況では、それは明確な波長の電磁波を表す太陽光であり、生物の概日周期の調節を含む幾多の生物学的効果を持ちます。
―太陽活動の周期の場合、それは太陽の電離放射線と太陽エネルギー出力のレベルの変動によって引き起こされる地球の磁場の変化
  です(図1)。
―太陽コロナからの、ゆっくりと変化するマイクロ波の放出にも言及する価値があります。

504:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/18 00:03:01.05 SgQCY55BZ
  3. 弱い磁場の生体調節効果の理論的可能性と証拠

  異なる細胞株と初代細胞の最近の遺伝学的研究は、磁場と電磁界の生体調節能力の説得力のある証拠を提供します。高周波EMF(電磁界
)、極低周波(ELF)、および静電界のいずれかへの曝露後、細胞内で遺伝子発現の明確な変化が検出されました[28,29](図2)。これらの
遺伝的影響の仕組みの理解は、多くの科学的関心を集めています。最も興味を引きつけるのは、弱い磁場と電磁界の生体調節効果の仕
組みです。電磁放射線によって伝えられる情報は(熱ではない)、これらの生物学的変化を引き起こすようです[20]。したがって、最も
重要且つ確実に最も普遍的なものは、電磁場と細胞系の非熱的相互作用です。

505:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/18 00:03:49.45 SgQCY55BZ
 実験的および疫学的データと理論的考察は、EMFの電気的構成要素ではなく、主に磁気がEMFの生物学的効果の主な原因であることを
示唆しています。さらに、電磁界とは対照的に、磁場は、ほとんどの一般的な素材によって減衰されません。したがって、弱い磁場の
非熱的な生体調節効果の可能性のある仕組みに焦点を当てます。この問題を扱った多数の研究にもかかわらず、弱い電磁放射の主要な
生物学的「受信機」、および現象の完全な順序―物理信号と生化学的または生理学的反応の因果関係―は、依然として議論の余地のある
問題です。ただし、関連する仕組みの説得力のある仮説と説明は、とりわけ[19,28,32-34]に提示されています。

506:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/18 00:06:21.49 SgQCY55BZ
  理論的に、電気信号と磁気信号の両方が、非熱的な生物学的影響を引き起こせます。
―電界は、生体分子の荷電分子、表面、電気双極子と相互作用できます。
―磁場は、電子スピンの磁気双極子と相互作用でき、その導電体は常磁性分子、金属イオン、イオンラジカルです[35]。
電子は生化学反応に直接関与するだけでなく、磁気双極子モーメントのために磁場に敏感であるため、原子および生体分子内の電子は
弱い磁場の生体調節効果の仕組み内で、明らかに重要な役割を果たします[36]。

507:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/18 00:11:51.39 SgQCY55BZ
 非常に弱い磁場の生体調節機能を説明するためにこれまでに提案された仕組みの大部分は、3つのグループのいずれかに割り当てる
ことができます。

  (1) 「プラズマ膜仮説」に続く仕組み、これは、その電位の変化による磁場影響に応答し、内在性膜蛋白質とイオンチャネル(Ca2+
      チャネルなど)の分布と活動を調節するという点で、細胞膜が磁気信号の主要な生物学的受信機であることを提案します。ただし
      、主要な分子相互作用は不明のままです。

508:電磁波犯罪と人格悪化と精神医療と警察の不審者登録システム
20/01/18 01:43:56.34 SgQCY55BZ
 (2) フリーラジカル(遊離基)機構
      これらの仕組みの基礎は、磁場がフリーラジカルの寿命を延ばす、つまり、それらをより長く安定させる現象です。これにより、
     細胞区画のフリーラジカル濃度が増加するため、信号伝達カスケードの活性化を含む生物学的変化が生じます([33]を参照)。

  (3) イオン共鳴モデル、これは、極低周波電磁界と弱い静磁場(たとえば地磁気)の複合作用を意味します[37,38]。

509:備えあれば憂い名無し
20/01/19 08:22:31.63 xW3YavgIw
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弁護士道本周作
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510:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/19 20:38:52.52 wb75SRa8K
>>508 つづき
 Fursaは、電磁界曝露における生物学的反応の仕組み内の電子常磁性共鳴の可能な役割を説明する際、「磁気モーメントを持つ電子と
核は、人間を含むあらゆる生物系の「磁気アンテナ」です。磁場の周波数(v)と磁気回転比(γ)に応じて、選択的に電磁エネルギーを
受け取って放射することができます」[34]と結論付けました。私たちの見解では、弱い磁場(地磁場を含む)のほとんどの遺伝的およ
びその他の生体調節効果は、Schultenと共著者によって最初に提案された生物学的磁気受容のペアラジカル機構によって達成できます
[39]。したがって、私たちの主な目標は、ペアラジカル機構を分析し、動作可能な信号伝達経路の拡張版を提案および実証し、対応す
る医学的生物学的意味を概説することです。

511:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/19 21:08:09.43 wb75SRa8K
>>510 つづき

  3.1. ラジカルペアとペアラジカル反応

  ラジカルは非常に反応性の高い常磁性化学種であり、これは、電子の数が奇数であり、且つ結果として↑または↓で示される2つの
スピン状態のいずれかに見られる不対電子スピンがあるためです。ラジカルを作成するには、通常、外部エネルギーの入力が必要です
。光による電子励起は、ラジカルを生成する主なルートです。それらが反磁性前駆体から形成される場合、ラジカルはペアで生成され
ます。同じ反磁性前駆体から生成されたラジカルのペアは、ジェミネートラジカルペア(Gペア、双生ラジカル対)と呼ばれます。

512:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/19 22:21:53.77 wb75SRa8K
>>511 つづき
  ラジカルペアは短命の反応中間体です。タンデム(直列、縦並び)で形成された2つのラジカルの不対電子スピンは、反平行(↑↓、
一重項状態―S、ゼロ総電子スピン)または平行(↑↑、三重項状態―T、単位スピン)のいずれかです。ラジカルペアには固有の特性
があります。各電子スピンは磁気モーメントと関連付けられているため、S状態とT状態の相互変換と化学的運命は、内部および外部
の磁場に影響されます(図3)。ラジカル対反応が外部磁場に敏感であるための最小要件は、通常、スピン角運動量を保存する要件の結果
として、S状態とT状態の少なくとも一方が、他方に対して開かない反応を受けることです[40]。

513:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/19 22:53:37.10 wb75SRa8K
>>512
  3.2. ラジカルペア磁気受容器の鍵となる特徴

  前述のように、ラジカル対反応はSchultenと共著者によって磁気受容体として最初に提案されました。ラジカルペアの特異的な性質
は、それらの化学的運命がそれらのスピン相関を介して微弱な(マイクロテスラの範囲内)磁場によって大きく制御されることです。
化学反応における磁場の効果は、ミセル(分子間力による多数の分子の集合体。液体コロイドに分散した界面活性剤分子の集合体)のよ
うに粘性溶液中ではるかに強いことが示されました。スピン相関ペアの反応中の磁場効果は、これらのペア内の一重項−三重項遷移に
関連しており、反応の一重項チャネルと三重項チャネルを切り替えることができます。これらの遷移は通常、外部磁場の強度(ゼーマン
効果の結果として)と、g因子および超微細結合定数といった、ラジカルの特定のパラメーターの両方に依存する周波数を持つ、ペアの
一重項状態と三重項状態の間の動的振動(拍動)の形を取ります[41]。ラジカルペアのスピン全体の進化におけるそれらの効果を通じて、
超微細相互作用とゼーマン相互作用(そして結果として外部磁場強度)が、異なる反応チャネルへの反応収率を制御できます。外部磁場
強度における反応収率の依存性は、MARYスペクトル(MARY−磁気的影響を受けた反応収率)と呼ばれます[42]。

514:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/19 23:07:07.97 wb75SRa8K
>>513

  磁場がフリーラジカル依存化学を含む酵素反応の動力学に及ぼす影響を説明する、いくつかのモデルが作成されました。これらの
モデルは、弱い磁場によって引き起こされるラジカルペア再結合の速度のわずかな変化でさえ、酵素活性に測定可能な影響をもたらす
可能性があることを示しています[43,44]。生物学的結果を持つ可能性のある、ラジカル対反応における磁場効果の研究は、重要な
課題です[45]。したがって、ラジカルペア機構は、微弱な磁場変動が化学反応性に影響を与えられる、もっともらしい方法であり、
化学的/生物学的磁気受容器として機能できる物質を含むラジカルペアを可能にします。

515:備えあれば憂い名無し
20/01/21 08:56:28.72 B3BV1b+kW
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516:備えあれば憂い名無し
20/01/22 11:48:39.69 plQ9fjz0i
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517:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/23 00:47:44.26 o9EdvOqxS
>>514 つづき

  4. 磁場の生体調節(ゲノム調節を含む)機能を満たせる信号伝達経路

  ゲノム調節における磁場の効果の存在を証明するには、磁気調節信号の即時受容体とそれらの遺伝子機構における役割を特定する
必要があります。磁場は、エピジェネティックな(一般的に、後生的な、DNA塩基配列の変化を伴わない細胞分裂後も継承される遺伝子
発現あるいは細胞表現型の変化)仕組みを介して生物の生物活性を調節することができる磁場感受性転写因子リプレッサー(転写を制御
する蛋白質)の存在により、明確な遺伝的効果を誘発するという理論を私たちは提案します。これらの物質は、クリプトクロム/フォト
リアーゼファミリーの蛋白質です。クリプトクロム(CRY)の磁気感受性と弱い磁場に対するそれらの生物学的反応に関する貴重な情報は
、植物モデルのシロイヌナズナによって得られました[46]。磁気応答に明らかな機能を持たない植物が、外部磁場に敏感なら、他の
クリプトクロム含有種も感受性があると考えられます[47]。

518:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/23 01:02:52.74 o9EdvOqxS
>>517 つづき
 4.1. クリプトクロム:電磁放射と磁場に敏感な古来の調節蛋白質

  クリプトクロムは、植物、バクテリア、昆虫、および動物に見られる青色光受容体フラボ蛋白質(50〜70 kDa)です[48]。それらは2つ
の非共有結合した発色団、酸化還元活性フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)、および集光性補因子を含んでいます。細菌および植物
中の新しいクリプトクロムクラス(クリプトクロムDASH)の同定は、真核生物と原核生物の分岐前にクリプトクロムが進化したことを
示唆しています[49]。2000年には、クリプトクロムが磁気的に敏感なラジカルペアを提供できることが提案されました[32]。
クリプトクロム信号伝達のプロセスには、その下流の信号伝達パートナーとの相互作用を促進する蛋白質中の立体構造の変化が恐らく
関与しています[48,50]。クリプトクロム活性における磁場の効果に関する最新の案は[51]からのものであり、その概念を図4に示して
説明しています。螺旋領域のFADHアクセス空洞は、クリプトクロム分子の機能的に活性な部位であると予測されることに留意すべきで
す。

519:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/23 01:12:21.33 o9EdvOqxS
>>518 つづき

  ただし、真核細胞および生物全体の、クリプトクロム蛋白質の局在と機能については何が知られているでしょうか?クリプトクロム
は、すべての生物の器官および組織に遍在して発現しており、主に核に局在しています[48]。特に興味深いのは、クリプトクロム蛋白質
の機能が細胞の遺伝子発現調節に関連していることです;それらは転写抑制因子グループに属しています[52,53]。クリプトクロムの
既知の機能には、成長と発達の調節(植物での)、および概日時計の同調があります[40]。それらは動物の脳の中枢神経の概日振動の
不可欠な部分として作動し、遺伝子発現の概日変動の仕組み内で重要な役割を果たします[54,55]。概日制御システムは、身体的調子を
向上させ、生命体にそれらの物理的および生態学的環境に適応させます。したがって、変異したクリプトクロム遺伝子を持つ動物は、
深刻な分子および行動の問題があります[56]。

520:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/23 01:22:10.01 o9EdvOqxS
>>519
  植物では、クリプトクロム蛋白質は、青色光または紫外線(UV-A)光に反応して光形態形成を制御する受容体として機能します。
クリプトクロム蛋白質は、おそらく光活性化DNA修復酵素であるDNAフォトリアーゼの進化の子孫です[48]。これは、進化中の酸化還元
修復酵素(フォトリアーゼ)による転写調節機能(クリプトクロム)の採用を示唆しています。おそらく、クリプトクロム活性は必ずしも
露光を必要としません。選択された器官内のクリプトクロムの局在化に関して、視床下部の視索上核中のクリプトクロム蛋白質の存在に
留意することが重要であり、これは、毎日の(概日周期)の周期性の中心的な調節因子です。これはつまり、視索上核の細胞が、器官、
組織、および生物全体の機能的活動を調節する信号を放出および拡散できるということです。クリプトクロム蛋白質は、内分泌腺、
線維芽細胞、その他の細胞タイプ内でも見つかりました。

521:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/23 01:24:59.06 o9EdvOqxS
>>520
 4.2. クリプトクロム媒介経路と生物学的効果

  上記のデータは、磁場(地磁気を含む)がクリプトクロム蛋白質の機能的活性を変更できることを明確に示しています。そのような変化
の可能性のある効果を理解するには、クリプトクロム依存性の信号伝達経路を理解する必要があります。クリプトクロム蛋白質の遺伝子
調節効果のいくつかの仕組みが最近報告されました。クリプトクロムと主要な細胞調節蛋白質との協力の模式図を図5に示します。
ショウジョウバエでは、CRY(クリプトクロム)は光に依存した方法で、周期と時間を問わず重要な概日時計蛋白質(PERおよびTIM)と相互
作用します[56]。哺乳類では、クリプトクロムはCLOCK/BMAL1ヘテロダイマーの活性を阻害し、CLOCK/BMAL1ヘテロダイマーは、概日時計
調節器であるPerおよびクリプトクロムの遺伝子を含む数百の遺伝子の発現を制御します[52,53]。多数の遺伝子のCLOCK/BMAL1依存性の
リズミカルな発現が、複数の生理学的産出の概日制御の説明を提供すると考えられています[57]。ショウジョウバエの熱媒介行動応答に
は、クリプトクロムとPER-TIM蛋白質複合体間の物理的相互作用が必要です[56]。総合すると、これらのデータは、クリプトクロムが温度
や光の変動に対する応答を含む、さまざまな適応応答の調節に関与していることを示しています。

522:備えあれば憂い名無し
20/01/25 09:10:56.13 eAq/T5n09
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523:備えあれば憂い名無し
20/01/26 22:10:27.74 8IFOq76OM
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524:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/27 20:51:32.72 t7qPwXcD2
>>521 つづき
  [58]によれば、CRY1とCRY2はC末端付近のBMAL1に直接結合し、これは本質的なヒストンアセチルトランスフェラーゼ活性を持つ重要な
転写コアクチベーターであるCREB結合蛋白質(CBP)の潜在的な相互作用部位として記述されています。一部の著者は、CRY(クリプトクロム
)がヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)とのCLOCK/BMAL1相互作用の周期的破壊により概日遺伝子発現を制御し、その結果特定の
プロモーター領域へのHAT採用が変化し、それに応じて概日遺伝子発現が抑制されることを示しています[59]。後に、CRY(クリプトクロム
)自体は転写阻害剤として作用せず、CLOCK/BMAL1複合体を転写活性化因子から転写抑制因子に変換することにより、リプレッサー(抑制
蛋白質:特定遺伝子の形質発現を抑える働きをもつ制御蛋白質)機能を実行することが示されました[60]。

525:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/27 21:54:44.20 t7qPwXcD2
>>524 つづき

  私たちはこの概念をさらに発展させ、CRYの媒介機能を磁場変動の主要な「エピジェネティックセンサー」として提案しました。
エピジェネティックな調節機構の磁場感受性部分としてのCRY機能の概念を図6に示します。すでに述べたように、特定のパラメーターを
持つ外部磁場は、CRYの機能的活動を変更できます。このような場合、CRYリプレッサー機能の廃止とCLOCK/BMAL1転写活性化機能の回復
(図6(c))、またはCRY転写抑制因子の活性の増加(図示せず)が予想されます。この提案された仕組みは、極低周波の電磁放射線曝露期間中
の実験動物とヒトの概日周期の変化[61,62]、ELF EMF(極低周波電磁界)に曝露された細胞中の転写の著しい増加など、これまでの不可解な
データを完全に説明します[63]。後者の著者はまた、曝露された細胞のELF EM(極低周波電磁放射)フィールドによって引き起こされる転写
および翻訳パターンの変化に気づきました。特定の転写産物の量的変化と比較して、フィールド強度と周波数および時間依存の「ウィンド
ウ」が観察されたことが重要です[64,65]。総合すると、これらの機能は、概日性に複合的に関連した、生体磁気受容のペアラジカル媒介
機構に関する私たちの提案を確認します。

526:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/27 22:20:58.73 t7qPwXcD2
>>525 つづき
 したがって、磁場は、CRY活性の変調による遺伝子発現の概日制御に関連する機構に影響を与えることができます。さらに、CLOCK/BMAL1
/CRY1-複合体は、他の非概日性転写因子によるプロモーター活性化をブロックし、活性な転写抑制因子として働くことが示されました[60
]。著者らは、抗癌療法によって誘発された遺伝毒性ストレスに対する正常細胞および組織の感受性の日々の変動が、CLOCK/BMAL1/CRY1
転写活性と相関することを示しました。私たちは、磁場がCRY活性の調節を介して活発な転写抑制のこの仕組みを実行し、それによって
多数の遺伝子の転写に影響を与えることを提案します。そのような概念は、例えば静磁場への持続的曝露下で培養された海馬神経細胞に
おけるALF1およびヒストンH3.3AのmRNAの発現の顕著な減少など、以前の知見を説明するのに適切です[66]。関連する仕組みを確認する
ことの重要性は、「静的な磁気が、遺伝子の転写と翻訳、増殖、分化、成熟、生存などに必要なさまざまな応答遺伝子の発現を通じて細
胞の完全性と機能を調節するように見える」という理由から強調されました[66 ]。要約すると、CRYは感覚機能と生体調節機能を組み合わ
せた独自の生体化合物です。それらは、生物とその物理的環境との間の仲介者として機能し、電磁信号の受信と生物学的応答のトリガー
(または同調)の両方の仕組みを提供します。

527:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/27 22:21:39.96 t7qPwXcD2
>>526 つづき
 4.3. Ca2+作動経路とイオン共鳴効果

  Ca2+を介した信号伝達は、生物学的プロセスにおける磁場の制御的な影響に関する別の実行可能な標的を示します。多くの実験データと
対応する理論的考察が、この問題において蓄積されています([67]で批評)。外部磁場が、免疫学的および疫学的重要性を含むいくつかの
生物学的パラメーターと信号伝達経路を変更できるという主な考えを裏付ける、いくつかの結果について簡単に言及します。カルシウムは
、多くの異なる細胞プロセスの情報を伝えるために生物が使用する最も普遍的な信号です。カルシウム信号を感知して解読し、さまざまな
転写ネットワークの活性の調節内の核の鍵となる要素である、いくつかのよく知られた最近同定された蛋白質があります([68,69]で批評)
。Ca2+は転写反応内で中心的な役割を果たします[70]。サイトカイン遺伝子に作用するいくつかのCa2+依存性転写経路が報告されています
[71]。図7)に示すdスキームは、Ca2+依存性転写ネットワークにおける、いくつかの電磁界の効果の要約です。

528:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/27 22:24:05.12 t7qPwXcD2
>>527 つづき
  この分野で蓄積された多くの仮説と理論的考察と実験データにもかかわらず、弱い磁場のCa2+媒介生物学的効果の正確な仕組みは完全に
は理解されていません。Ca2+作動性経路における磁場誘発性変化の実現可能な初期事象の中には、細胞膜電位の変調と、結果として生じる
電圧活性化イオンチャネル機能の変化があります。たとえば、Nuccitelli et al [72]は、異なる種類の磁場(静的または脈動、パルス)と
強度の影響下での腫瘍細胞の原形質膜電位の変化に注目しました。著者らは、原形質膜の過分極は、磁場の抗アポトーシス効果を決定する
信号伝達鎖の一部となることを示しました。ELF EMF(極低周波電磁界)によって誘引された膜貫通カルシウム流入の4倍の増加が観察されま
した[73]。

529:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/28 00:19:04.72 BtZGphMOo
>>528 つづき

  EMF(電磁界)の特定の周波数は、カルシウムイオンの活性に異なる影響を及ぼします。例えば、電磁放射線が振幅変調されると、特定の
周波数の振幅変調内でのみ、無線周波数の電磁放射線曝露がカルシウムイオン活性の変化を引き起こすことが実証されました:6、9、11、
16、20Hzの変調で効果が発生したものの、0.5、3、25、35Hzの変調では効果は発生しませんでした[74]。その後、暴露期間中の地磁気の
強度と方向の両方が、特定の周波数でこれらの効果を変更できることが示されました。これらおよび類似の[75]結果は、EMF(電磁界)の
生物学的効果のイオン共鳴モデルの進展につながりました[37,38,74,76]。膜媒介Ca2+シグナル伝達プロセスは、免疫系における電磁界の
効果の仲介に関与していることが提案されました[78]。

530:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/28 00:27:14.16 BtZGphMOo
>>529 つづき
 低周波電磁界の適用は、刺激されたリンパ球中のCa2+取り込みとDNA複製強度の平行シフトを生じます[79]。免疫細胞を静磁場に曝露す
ると、貪食活性が低下し、リンパ球内のCon Aに対する細胞分裂促進反応が抑制され、胸腺細胞のアポトーシス(細胞死)が促進されました
[80]。一緒に、データは、磁場への曝露のCa2+シグナル伝達媒介免疫調節効果の可能性を示しています。したがって、カルシウム信号伝
達とCa2+依存性転写ネットワークは、生物学的機能と宿主病原体相互作用における電磁界の影響の別の可能な標的を示しています。

531:備えあれば憂い名無し
20/01/28 15:14:44.40 z+XciAbYV
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532:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/28 21:49:02.19 BtZGphMOo
>>530 つづき
  5. 地磁気、その原理パラメータ、および変動の原因に関する知識の概要

  地球の地殻よりもかなり深く流れる地球電流は、地球の主な磁場を生成します。陸地の地磁気力は、赤道上の35μTから地球極に近い
地域の65μTまで変化します。太陽活動の定期的な変化、および対応する宇宙空間プラズマの流動の変化は、0.001Hz〜10Hzの周波数範囲で
地球物理学的なフィールド変動を引き起こします。太陽活動のさまざまな兆候は、太陽の磁束の量と分布の変化によって駆動されます。
太陽活動の動力学は、黒点の観測を通じて最初に発見されました。国際的な黒点数またはオオカミ数と呼ばれる指数に統合された、信頼
できる黒点の数は、現在から少なくとも18世紀の初めにさかのぼります。1946年、太陽磁気活動のより良い指標である10.7cmの太陽変動
が発見されました。この指標は、磁場によって太陽コロナ内に形成されたプラズマ濃度からの電波放射の測定値を表します[81,82]。

533:ブラック企業・ブラック部門とテクノロジー犯罪被害の密接な関係
20/01/29 01:25:24.43 ecY2VW/du
>>532 つづき
  地球に達する太陽プラズマの強力な噴き出し(太陽の噴火)は、地磁気嵐を引き起こします。このプロセスの媒介機能は、高度70〜
1,000キロメートルの地球大気の上部にある電離層を奏でます。電子、陽子、紫外線、ガンマ線などを含む高エネルギー宇宙線の吹きつけ
は、電離層の電離と激しい電流の増加を引き起こします(図8)。これにより、大気全体、海洋、さらには地殻内の至るところに強力な電磁
場が生成されます。これらのフィールドと電流は、あらゆる地球の生命体とそれらの生活条件に影響を与えます。地磁気嵐の平均期間は
1日から2日であり、この期間の磁場変動の振幅は200〜300nTから1000nTまで変化し、異なる周波数帯域の通常の背景値を5,000〜10,000倍
上回ります[83]。産業上の磁場の強度は最大120μTに達しますが、産業上磁場の相互補償(相殺)のために、環境磁場の総平均強度における
産業用(人工)磁場の寄与はかなり小さくなります[84,85]。

534:GHQと米軍とレーダー思考盗聴による敵対・支援代理工作
20/01/30 20:28:07.10 RAQsfmpuz
>>533 つづき
  6. 太陽周期および一致する地磁気の摂動が、インフルエンザの流行プロセスに及ぼす調節の影響の証拠

  では、インフルエンザの流行プロセスに戻りましょう。HelioBiology(太陽生物学(直訳))の創設者であるA.Chizhevskyは、太陽活動周期
に関するインフルエンザ流行の比較遡及的分析を実施し、次の結論に至りました[1]:

  (a) 主要なインフルエンザ流行の発生は、太陽活動変動の期間に等しい平均期間11、3年の明確な周期性を示しています。

535:GHQと米軍とレーダー思考盗聴による敵対・支援代理工作
20/01/30 20:37:12.65 RAQsfmpuz
>>534
  (b) 原則として、重大なインフルエンザの流行は、最小の太陽活動の年には発生しません。

  (c) 大部分の主要なインフルエンザの流行は、太陽活動の最大値の2〜3年前から2〜3年後の時間間隔で発生しました。

他の数人の著者も、太陽活動の周期と地球上の主要なインフルエンザおよびその他の病気の流行の間の相関に気づきました[14-17,86]。
太陽活動は、少なくとも1700年にさかのぼる太陽黒点数の信頼できる記録を使用して推定され、太陽束の測定は後に開始されました。
人類の歴史におけるインフルエンザのパンデミックに関するデータは、[87-89]などいくつかの批評で入手可能です。太陽活動のレベルと
インフルエンザのパンデミックとの間に考えられる相関関係に関する優れた視覚資料および統計資料は、Tapping et al [86]に含まれて
います。著者らは、インフルエンザのパンデミックが太陽活動の最大期間にしばしば発生することを実証しました(図9)。しかし、1977年
のパンデミックなど、いくつかの例外があります。図10は、すべての調査期間(約300年)の要約された相関図を示しており、太陽活動と
インフルエンザ流行プロセスの活動とのかなり強い相互関係の存在を示しています。

536:GHQと米軍とレーダー思考盗聴による敵対・支援代理工作
20/01/31 01:08:31.71 vS3rVkn92
>>535
 客観性のために、多くの著者がパンデミック周期性の予測可能なパターンの存在を否定していることに注意すべきです[90]。しかし、
「予測不可能な周期性パターン」の主な理由は、流行プロセスの多遺伝子性、つまり人為的要因(移住、予防接種など)を含む多数の
流行の素因および流行を防ぐ要因の複雑な相互作用の存在です。 これらの要因は、太陽活動周期の調節影響を隠すかもしれません。
人間活動における太陽周期と地球磁場の影響は、世界的なインフルエンザ感染の広がりの周期性に留まらず、顕在化します。地磁気の
摂動が人々の健康に及ぼす影響を裏付ける多くの観察結果があります。病院の記録の統計分析は、磁気嵐が都市人口の精神障害、神経
障害および急性心血管症状(脳卒中および心筋梗塞)の有意な上昇と相関することを示しました[91,92]。

537:GHQと米軍とレーダー思考盗聴による敵対・支援代理工作
20/01/31 01:21:50.95 vS3rVkn92
>>536
  多くの著者は、健康な人の免疫学的パラメーターの動力学と太陽周期との相関に気づきました:最大太陽活動の年では、平均白血球数
は低太陽活動期の1.5〜1.67倍に減少し、血液型はリンパ球増加に移行しました[93-95]。S.Trompによると、太陽活動は人間の免疫を
調節できます;ドナーの血液検査における長年の経験により、研究者は血液沈降速度が黒点周期によって変化すると結論付けました。
この率は、アルブミンとガンマグロブリンの量に匹敵するため、感染に対する耐性も太陽周期と相関する可能性があります[7]。

538:GHQと米軍とレーダー思考盗聴による敵対・支援代理工作
20/01/31 01:35:49.98 vS3rVkn92
>>537
 まとめると、蓄積されたデータは、いくつかの感染症の流行や生物の免疫学的パラメーターの動的な変化を含む、多くの生物学的現象
のペースメーカーとしての太陽活動周期に関する考えを支持しています。Tappingと共著者が述べているように、「パンデミックとの太陽
のつながりは一見信じがたいように思えるかもしれません;しかし、多くの環境パラメータの太陽変調は現在十分に確証されており、
パンデミックの発生と太陽活動周期との関係の問題を再検討するのは時宜に適っています」[86]。このような太陽制御の影響の正確な
仕組みはまだ完全には理解されていません。私たちの意見では、年に1度以下の免疫調節および流行の素因となる太陽の影響が大いに媒介
され、付随する地磁場変動によって説明できます。確かに、磁場と関連機構の生体調節能力は、この論文の最初の4つの段落で説明されて
います。さらに、地磁気の定期的な半年ごとの変動(図1、右下のパネル)は、ウイルス性呼吸器疾患の罹患率の季節的変動に非常に似て
おり、インフルエンザの流行と季節的風邪の要因としての地磁気変動の考えられる役割について推測することができます 。

539:備えあれば憂い名無し
20/01/31 08:11:33.93 cJoi1qSQ3
広国、中東トルコ、アフリカ 。広い国でない。
広国。外国人が国外にいる、という意味。外国人は自国にはいない。
外国人全員孤児。屋外全裸でいる。
外国人は自国で国土を管理していない。処刑理由
日本屋内に置いてある、服を洗う洗剤を盗み、外国土の清掃に外国人中東トルコが先駆けて使用。
tablinに対談、広国は自国で管理していない。tablin1000人殺したと公表。viet100 人殺したと公表。

540:備えあれば憂い名無し
20/01/31 16:28:59.90 cJoi1qSQ3
中東トルコ、アフリカ、死刑国民。罪人だって。外国人お前は犯罪人。死刑罪。
tablin    中東トルコ1000人国家処刑した公表
kief     中東トルコ 1000人国家処刑した公表
nolway   中東トルコ1000人国家処刑したと公表
Australia 中東100人国家処刑したと公表
Pakistain  中東トルコ100人国家処刑した公表
viet 中東トルコ100人国家処刑した公表

541:備えあれば憂い名無し
20/01/31 16:34:39.19 cJoi1qSQ3
死刑、自国にモノが何もない国、モノを持っていた場合泥棒したという事。殺す事当たり前。
tablin    Africa国民死刑囚1000人殺した公表
Finlands   Africa国民死刑囚100人殺した公表
pakistain   Africa100人処刑国民
Australia  Africa100人処刑。

542:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/01/31 21:30:19.61 vS3rVkn92
>>538 つづき
  7. 生物学的機能とウイルス―宿主相互作用に影響を及ぼす、地磁気と太陽周期の推定機構

  前の議論から、ウイルスの複製と宿主の抗ウイルス抵抗性に関連する生体系の磁場感受性プロセスを予測することが可能です。関連す
るすべての仕組みを検討することはできませんが、ここでは主に、感染への反応を含む免疫反応で重要な役割を果たすNF-κB依存性経路
に焦点を当てます。NF-κBは、転写因子として機能する蛋白質複合体です。それは広く発現し、免疫応答、炎症、増殖、アポトーシス、
その他の細胞活動に関与する遺伝子の発現を積極的に制御します。これらの経路の最初のステップには、NF-κB二量体の核移行が含まれ
ており、そこでは、炎症誘発性サイトカイン、接着分子、インターフェロン、アポトーシス促進分子などをコードするものを含む、
複数の標的遺伝子のプロモーター((遺伝子のスイッチをオン・オフして発現を制御するとされる遺伝子)またはエンハンサー領域(プロ
モーターを転写活性化して補助する領域)の特定のκB配列に結合します。 ([96,97]で批評)。

543:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/01/31 23:04:25.87 vS3rVkn92
>>542 つづき
 インフルエンザ感染におけるNF-κB経路の役割は、NF-κBシグナル伝達がインフルエンザウイルスRNA合成の異なる調節において重要
な役割を果たすため、特に重要です[98]。これらの著者は、p65分子(NF-κBサブファミリーのメンバー)の過剰発現がcRNAからのイン
フルエンザウイルスRNA転写を活性化できることを示しました。逆もまた同様です:siRNAを介したp65蛋白質の分解により、インフルエ
ンザAウイルスの複製とほとんどのvRNAセグメントの合成が大幅に減少しました。
  NF-κB阻害剤:
―感染細胞でのインフルエンザウイルスの産生とウイルス遺伝子発現の減少;
―インフルエンザウイルスのライフサイクルの初期段階のブロック;
―インフルエンザウイルス感染中のvRNAレベルの特別な減少[98]。

544:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/01/31 23:18:49.41 vS3rVkn92
>>543 つづき
  太陽周期と地磁気の摂動がNF-κBシグナル伝達経路またはウイルス複製機構、あるいはその両方に影響を与える可能性はあるでしょう
か?答えは「はい」です。磁場は細菌の翻訳プロセスに影響を与えることがすでに示されていました[99]。細胞に組み込まれたウイルス
DNAの発現は、電磁界によっても影響を受ける可能性があります。たとえば、SV40で形質転換されたヒト線維芽細胞を磁場に曝露すると、
ウイルス由来のmRNAおよびウイルス特異的蛋白質のレベルが増加しました[100]。これらの現象の根底にある仕組みを理解することは
非常に重要です。磁場が遺伝子発現を変更し、NF-κBシグナル伝達を変化させ、ウイルスと宿主の相互作用に影響を与えるいくつかの
可能な方法を予測します(図11)。まず、Rel/NF-κB/IκB経路の蛋白質をコードする遺伝子は、広範な時計制御遺伝子の組み合わせに属
していることに留意する必要があります[101]。そのため、それらはCLOCK/BMAL1複合体による転写制御にさらされ、その活性はCRYとの
結合、それに対応するクリプトクロムの磁場依存機能に依存します(図6を参照)。

545:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/01/31 23:27:17.87 vS3rVkn92
>>544 つづき
 興味深いことに、転写複合体CLOCK/BMAL1は糖質コルチコイド受容体の転写活性も調節します[102]。さらに、核内のCBPの相対的な量
がNF-kBおよびグルココルチコイド受容体の転写拮抗作用に影響を与えることが知られています[103]。同時に、CBPはBMAL1をCRY結合サ
イトに非常に密接に結合します。したがって、CRYの機能的活性の調節を介して、磁場がCBP-BMAL1相互作用の持続時間に影響を与えられ
るという仮説を立てることができます。次に、CLOCK/BMAL1転写複合体によるCBPの長期保持は、細胞および組織の炎症誘発性シグナルと
免疫抑制性シグナルの平衡に影響を与えられます。合わせて、データは、主要な概日複合体が、NF-κBおよび糖質コルチコイド依存性
シグナル伝達経路の両方の調節を通じて、体内のあらゆる器官および組織の機能に間接的に影響することを示唆しています。

546:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/01/31 23:35:21.13 vS3rVkn92
>>545 つづき
 NF-κB標的遺伝子の磁場調節は、CLOCK/BMAL1/CRY複合体[60]により、磁場感受性CRYの活発な転写抑制の仕組みへの関与を提供します
(4.2章を参照)。たとえば、ストレスに応答したNF-κB標的遺伝子の誘導は、CLOCK/BMAL1が活性化因子として機能し、他の転写因子の
活性を遮断しない場合にのみ、それらの条件(時刻と磁場パラメーター)で発生します。逆に、CLOCK/BMAL1/CRY複合体が活動的な転写
リプレッサーとして機能する時、NF-κB標的遺伝子およびその他のストレス誘導遺伝子の誘導は、減衰または完全に抑制されます。
したがって、ストレス誘発性の遺伝子発現のパターンとストレスに対する生物の反応は、CRYの機能的活性に依存し、CRYは磁場によって
制御されます。この仕組みにより、外部磁場が遺伝子発現に地球規模の制御的効果をもたらせます。

547:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/02/01 21:48:43.45 rFpzrPAD7
>>546
  実際、電磁界が非概日遺伝子の調節に影響を及ぼす能力は、[29,77]で批評された多数の報告[18,28,60,104-106]で確認されています。
EMF曝露によって引き起こされる明確な免疫学的変化が報告されています([107]で批評)。弱い電磁界に慢性的に曝露されたマウスで
は、白血球、赤血球、リンパ球および単球の数の大幅な減少が検出されました[108]。これらの実験中の電磁界の強度は5.0マイクロテス
ラであり、地磁気強度よりも数倍弱いものです。人間の人口では、微弱な極低周波電磁界(50Hz,0.2-6microT)への慢性暴露は、NK細胞の
増加があったのに対し、総リンパ球とTヘルパー亜集団の大幅な減少をもたらしました。電磁界暴露のその他の症状の中で、神経栄養障
害の程度が増加しました(例えば、肉体的疲労、精神的無力症、抑うつ傾向、過敏性)[109]。極低周波磁界にさらされたマクロファー
ジでは、貪食活性の有意な上昇、フリーラジカル放出の刺激、IL-1b産生が検出されました[110]。

548:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/02/01 22:44:53.37 rFpzrPAD7
>>547
  NF-κBおよび他のシグナル伝達経路を介した免疫プロセスおよびウイルス複製における、特定の外部磁場の影響の可能性に関して提示
したデータにより、地磁気変動とそれに対応するインフルエンザ(およびおそらく他の)流行病の発生に影響を与えられる因子として
太陽活動周期の可能性のある役割を提示できると考えています。 HIVを含むいくつかのウイルスには、ウイルス遺伝子の発現を制御する
NF-κBの結合部位があり、これがウイルスの複製および/または病原性に寄与することに言及する価値があります。HIV-1の場合、
NF-κBの活性化は、少なくとも部分的に、潜在的な不活性状態からのウイルスの活性化に関与している可能性があります[111]。これは、
HIVの活性化と複製のプロセスにおける磁場効果の理論的可能性を示しています。

549:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/02/01 23:00:37.02 rFpzrPAD7
>>548

  大まかに言って、NF-κBが制御する経路は多くの人間の病気に関連しています。NF-κBは、炎症性疾患(関節炎、敗血症、喘息など)
で慢性的に過剰発現しています。発癌におけるNF-κBの重要な役割の証拠があり、NF-κBは化学療法抵抗性の重要な媒介役であり、特
に初期段階で腫瘍の発生に大きな役割を果たします[112]。したがって、NF-κBをブロックすると、腫瘍細胞の増殖を抑制したり、
抗腫瘍剤の作用に対する感受性を高めたり、アポトーシスを誘発したりする可能性があります。これは、慢性炎症の免疫療法薬としての
NF-κB阻害剤の重要性を強調し、これらの試薬が慢性炎症関連腫瘍形成を予防、または少なくとも阻害する可能性があることを示唆して
います[113]。したがって、クリプトクロムの磁気感受性を関与させることにより、Rel/NF-κB/IκB発現の調節に外部磁場を使用する
可能性が有望そうです。

550:対立を煽ってレーダー技術で得た情報を流し、技術支援する分断統治
20/02/01 23:33:21.25 rFpzrPAD7
>>549

  磁場の転写調節効果は、多くの異なる方法で明らかにできます。それに対応して、予防的および治療的両方の方法でのそれらの適用は
、この分野での広範な研究も必要とします。この方向での成功はすでに明らかです。例えば、極低周波電磁界治療は、内皮細胞の増殖を
刺激するために、また創傷治癒と血管新生の活性化に使用されてきました。これらの実験では、VEGF受容体2の発現における極低周波
電磁界の刺激的影響が実証されました[105]。ELF(極低周波)磁界への曝露は、マウス胚性幹細胞における心臓系統促進遺伝子GATA-4およ
びNkx-2.5の発現とプロジノルフィン遺伝子発現の増強を引き起こします[18]。これらの効果は、転写段階での心臓形成内で重要な役割
を果たし、胚性幹細胞由来の心筋細胞の産出の顕著な増加を引き起こします。

551:備えあれば憂い名無し
20/02/02 10:42:38.23 qNJwIPvyf
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 北区 人権擁護委員

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