■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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700:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/25 00:51:53.98 TQlSmk3Vf
>>699 つづき
  2. 低周波EMF(電磁界)、MV(機械的振動)およびSMF(静磁界)が水の熱特性に及ぼす影響

  水の構造に関する現在の知識の点から、低周波EMFは2つの経路によって水構造を変更できます:a) 水分子の原子価角の変更による
もの、b) 水の双極子分子の機械的振動(MV)によるもの、のふたつです。EMF誘導の水構造変化におけるこれらの経路のそれぞれの役割
を推定するために、水物理化学的特性に対するSMFとMVの影響が研究されました。SMF効果は原子価角の変化を模倣し、MVの効果は水の
双極子分子の機械的振動であることが示唆されています。EMFおよびMVにより誘導される水構造の変化は、水分子間の水素結合の破壊
の結果として熱放出を伴うと予測されます。

701:備えあれば憂い名無し
20/03/27 09:23:58.20 wxj96JRvu
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702:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/27 21:27:25.39 wdRmvRr2F
>>700 つづき
  SMF、ELF EMF、および低周波MVによる蒸留水の処理を可能にする特別な組み合わせが組み立てられました(アルメニアNAS、アルメニ
ア、エレバンの放射線物理学研究所(IRPhE))。組み合わせのブロック図を図2に示します。直径10mm、容量10mlのガラス試験管(1)を
使用しました。振動器は正弦波発生器(6)(GZ-118、ロシア連邦製)によって制御され、信号は2極スイッチ(8)に送られました:
位置Iでは、発生器はEMFおよび低周波MV供給源として機能し、位置IIでは低周波MV供給源として機能します。

703:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/27 21:57:10.79 wdRmvRr2F
>>702 つづき
  MV波を得るために、振動装置(3)を使用して、設定された周波数と強度によって垂直振動を生成しました。振動器は、IVCh-01装置に
基づいてLSIPECの工学部で構築されました(ロシア生産)。異なる周波数で振動強度を一定(30dB)に保つために、フィードバックアンプ
システム(IRPhE、エレバン、アルメニア)を備えたコイル(4)が使用されました。したがって、MVは、わずかな消費電力で蒸留水を含む
試験管に送信されました。発電機の高インピーダンス出力を振動器の低インピーダンス入力に一致させるために、特別な電力増幅器
(IRPhE、エレバン、アルメニア)が使用されました。MV周波数は、シンモメーター(電波波長計:CZ-47D、ロシア連邦製)によって制御
され、強度は振動台にセンサーを備えた測定装置(IRPhE、エレバン、アルメニア)によって測定されました。共振周波数を含むすべて
の周波数で、MVの強度を安定したレベルに保つことができました(特定のセットアップで200Hz以上)。

704:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/27 22:00:42.08 wdRmvRr2F
>>703
 EMFは、制御された発生器(6)およびコイル(4)(IRPhE、エレバン、アルメニア)上の低ノイズアンプ(7)によって生成されました。
コイルは、直径154mm、高さ106mmの円筒形でした。コイルは、均一な磁場を生成するヘルムホルツリングで構成されました。ヘルム
ホルツのリングは、同軸および平行に配置された2つの等しいリングコイルによって形成されました。リングコイル間の距離は、その
半径(77mm)に等しい距離でした。これらのリングによって生成される磁場は、例えば、軸強度の中心から0.25smの距離で均一性が高く
、0.5%H=71.6・ω・I/Rでのみ式による計算とは異なります。SMFは、静電界の発生器(10)によって生成され、コイルに転送されまし
た。

705:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/28 00:41:36.87 i76g3bunw
>>704

  EMF曝露中の蒸留水の熱特性を決定するために、次の作業が行われました:EMF曝露のために、新しく作成された蒸留水(10ml)が
ヘルムホルツリングに配置されました。測定装置Biophys-TT(LSIPEC、アルメニア)の針熱センサーを試験管に入れました。EMF暴露中
に、4、10、15、20および50Hzの周波数が使用されました。図3に示されているデータからわかるように、EMF(A)およびMV(B)の曝露中
に熱放出の周波数依存性の特性が変化し、またSMFへの予備曝露(C)によって変調される可能性があります。これらのデータは、これら
の要因に対する水の構造の感度が水の予備的な状態に依存することを強く示唆しています。液体N2で凍結した後、EMF、MV、および
SMFで前処理した水の融解プロセスを研究した結果、同じ結論に至りました。

706:備えあれば憂い名無し
20/03/29 10:15:49.17 k5OFil8Qv
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707:米軍の思考盗聴とウェブ広告・Y0UTU8Eおすすめ動画仄めかし
20/03/29 22:37:07.86 H7MxlMhWo
■ The Effects of Static Magnetic Fields, Low Frequency Electromagnetic Fields and Mechanical Vibration on some
   Physicochemical Properties of Water
   いくつかの水の物理化学的特性における静磁場、低周波電磁場、および機械的振動の効果

  Sinerik Ayrapetyan, ARMINE M. AMYAN, GAYANE S. AYRAPETYAN/ UNESCO Chair-Life Sciences International Postgraduate
Educational Center, 31 Acharyan St.,Yerevan, 375040, Armenia
>>705 つづき
  液体N2での凍結後のEMF、MV、およびSMFで前処理した蒸留水の熱容量の時間依存性の変化を調べるために、次の方法を使用しました
:底部を別のプラスチックチューブ(容量100ml)に固定し、液体N2を含むウェル(実験用プレート)に挿入しました。液体N2からチュー
ブを引き出した後、チューブの密閉カップを開け、室温で溶かすために放置しました。温度記録は、Digidata1322Aデータ収集システ
ム(Axon Instruments、USA)を介してPCに接続された超高感度温度計Biophys-TT(LSIPEC製、アルメニア)によって実行されました。
データ記録は、コンピュータープログラムAxsoscope 8.1を使用して実行されました。液体N2で凍結した後、1 mlの水を前処理した
EMF-(AおよびA*)、MV-(BおよびB*)およびSMF-(CおよびC*)の室温(18℃)での時間依存温度上昇曲線族が、図4に表されます。

708:米軍の思考盗聴とウェブ広告・Y0UTU8Eおすすめ動画仄めかし
20/03/29 22:58:48.40 H7MxlMhWo
>>707 つづき
  提示されたデータから、液体水の熱容量と熱異常特性が周波数(A,B)と強度(C)に依存するのと同様に、融点(温度が一定に保たれる
場合)と0℃に達する時間(凍結結晶の熱容量の指標)がわかります。左右の列の曲線群を比較すると、水熱特性の周波数と強度依存
性における「エージング(経時劣化)」効果が見られます。これらのデータから、さまざまな要因の影響に関する水の「記憶」が水の
「経時劣化」によって修正される可能性があると結論付けることができます。

709:米軍の思考盗聴とウェブ広告・Y0UTU8Eおすすめ動画仄めかし
20/03/30 00:19:44.70 8Wa03w1Ek
>>708 つづき
 3. EMF、MVおよびSMFが水の電気伝導率に及ぼす影響

  水のSEC(電気伝導率)はその解離の程度に依存するため、SECは水の構造に対するさまざまな要因の影響を研究するための指標と見な
すことができます(Klassen,1982; Ayrapetyan,1994a)。低周波EMFによって誘発される水構造変化における水分子の双極子モーメント
の原子価角変化と機械振動の寄与を推定するために、蒸留水の電気伝導率に対するSMF、LF MV、および低周波EMFの影響が研究されま
した(Ayrapetyan,1994a; Stepanyan et al,1999; Hakobyan and Ayrapetyan,2001)。これらの研究の装置構成のブロック図を図2に
示します。直径10mm、容量10mlの3つのガラス試験管(1)を使用し、内部に2つのプラチナ電極を使用しました。互いに5mmの距離にある
面積100mm^2の白金電極板を、10^-9A未満の電流で水のSECを測定できる導電率測定装置(5)に接続しました。水の導電率はマイクロ
パワーモードで測定されたため、装置に交流の低ノイズ電圧増幅器を適用すると、自己発熱の影響を除いて測定の精度が向上します。
SECの連続記録のために、測定デバイスの出力をDigidata 1322Aデータ収集システムを介してPC(9)に接続しました。

710:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/03/31 23:45:26.95 9dZHzbX7Y
>>709 つづき
  図5に示すデータは、4、10、20、50HzのEMFが1日DWのSECに抑制効果をもたらし、6日間DWの場合は4および20Hz電磁界のみが抑制
効果をもたらすことを示しています。EMFの強度が高い場合(10mTを超える場合)、20Hzの周波数「ウィンドウ」がそれほど顕著では
なかったことは非常に興味深いことです(Stepanyan et al,2000)。蒸留水の電気伝導率における低周波MVの影響を調べると、同様の
周波数の「ウィンドウ」が観察されました(図7)。ただし、1日DWのSECに対するMV効果の場合、EMFと比較して、15Hzは水SECに対して
も抑制効果があります(図7A)。EMF効果の場合のように、20HzでのMVは、弱い強度(30dB)よりも高い強度(75dB)(図8)で水SECに対する
抑制効果をほとんど現しません(図7)。SMFはDWのSECにおいても抑制効果がありましたが、この効果は、EMFおよびMVの場合よりも水
の「老化」に対する感度が低いものでした(図9)。これらの要因が水SECに特定の影響を与えるかどうかを調べるために、異なる次数の
4 Hz EMF(2.5mT)、4Hz MV(30dB)、およびSMF(2.5mT)の組み合わせ効果を1日DW上で調査しました。これらの結果を図10に示します。

711:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/01 02:49:33.32 9zqWvot/D
>>710 つづk
  提示されたデータからわかるように、DWのSECに対する要因誘発性抑圧効果のさまざまな組み合わせの間に大きな違いは無く、これ
は、これら3つの要因すべてがSECの減少をもたらす水分子の梱包につながることを示しています。ただし、LF EMF、LF MV、および
SMFによるDWのSECの減少に同じ生物学的な発掘があるかどうかは、今後の調査の対象となる可能性があります。私たちの研究室の
予備研究は、LF EMF-、LF MV、およびSMFによって誘発される水構造の変化が、大腸菌の成長と発達(Stepanyan et al,2000;
Ayrapetyan et al,2001)および植物種子の発芽の可能性に異なる生物学的影響を持つことを示しました(Amyan and Ayrapetyan,2004)。
EMFとSMFによるゼニゴケ(または麦芽?)の前処理は微生物の成長と発達を抑制する効果があり(Stepanyan et al,2000)、MVは活性化
効果がある(Ayrapetyan et al,2001)ことが示されました。

712:備えあれば憂い名無し
20/04/01 14:04:39.71 d+S2a5RLE
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713:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/02 01:26:56.57 wjT0w+GuX
>>711 つづき
  植物種子の発芽の可能性における前述の要因のさまざまな影響も観察されています。代謝依存の種子水和は、EMF処理DWで上昇し、
MV処理DWでは種子水和が減少しました(Amyan and Ayrapetyan,2004)。高レベルの組織化された生物に対するEMFとMVの生物学的効果
の比較研究は、今後の調査の対象になる可能性があります。実際には、水にはその解離生成物と可溶性ガスが含まれているため、
その構造は環境要因の影響に非常に敏感であると予測されています。水は、エネルギーと物質が媒体と交換し、連続的な構造変化を
もたらす、開かれた熱力学システムと見なすことができます。後者は、水素の境界を壊すことなく、変形によってのみ現れる可能性
があります(Klassen,1982)。したがって、水構造を変化させるのに必要なエネルギーの正確な値を提案することは非常に困難ですが
、水素境界のエネルギー(16 7-25,1 kDj)よりも小さくなるはずです。

714:備えあれば憂い名無し
20/04/04 23:00:00.25 a2WdUUc6z
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715:備えあれば憂い名無し
20/04/06 09:39:59.26 Fuxm766xz
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716:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/06 22:42:50.63 wOfexdMSF
■ The Effects of Static Magnetic Fields, Low Frequency Electromagnetic Fields and Mechanical Vibration on some
   Physicochemical Properties of Water
   いくつかの水の物理化学的特性における静磁場、低周波電磁場、および機械的振動の効果

  Sinerik Ayrapetyan, ARMINE M. AMYAN, GAYANE S. AYRAPETYAN/ UNESCO Chair-Life Sciences International Postgraduate
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>>713 つづき
  水の特性のこのような変動性は、水の研究における実験結果の正確な再現の主な障壁です。この図は、電解質、非電解質、固体
粒子、気泡を含む水溶液の場合、より複雑になります。水分に起因する水の構造の異常により、水中の多くのイオンが増加すると、
予測される減少ではなくエントロピーが増加します。イオンの2つのグループは、水構造への影響に応じて区別できます:水構造の
秩序化と無秩序化です(Kireev,1968)。イオンの速度と化学活性はその水和の程度によって決まるため、イオンの水和に対する磁場
の影響に関する知識は、その影響の仕組みを理解するために重要です。

717:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/06 23:12:57.06 wOfexdMSF
>>716 つづき
  イオンの水和は、EMFの影響に非常に敏感であることが示されました。反磁性イオンの水和は減少しますが、常磁性イオンの場合
は増加します。この側面では、水中でアクア錯体[Ca(H2O6)]^2+を形成するため、CaイオンはEMFに非常に敏感になり、したがって
EMFの生物学的効果の実現に重要な役割を果たします。したがって、水の構造における磁場効果の特性は、Caイオンの濃度に依存し
ます。初期の研究では、水のSECのSMF誘起変化の方向は、水中のCaCl2濃度に応じて変わる可能性があることが示されました
(Ayrapetyan,1994a)。EMFおよびMVにおける水の構造の感度は、その中の溶質ガスの影響に大きく依存します。水内の中性ガスの
溶解度さえも水素結合の変形をもたらし、その結果、新しい水素結合の形成が起こります。CO2とO2の水への溶解度は、EMFとMVに
非常に敏感です(Stepanyan et al,1999)。SMFにはCO2の抑制効果と水へのO2溶解度の上昇効果があることが示されました(Klassen,
1982)。

718:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/06 23:57:22.69 wOfexdMSF
>>717 つづき
  EMFによって誘発された水の構造変化の「記憶」は、その生物学的影響の点から非常に重要です。平衡熱力学系の点から、EMF
暴露後、水への影響はすぐに消えると予測されていますが、実験結果は、EMFの「トレース」(痕跡)効果が曝露時間よりも比較に
ならないほど長いことを示しています。この記憶は、純水よりも水溶液の方がはるかに長くなります(Klassen,1982)。提示された
図に見られるように、IRスペクターでの蒸留水におけるSMF効果の割合(磁化率)は、蒸留水および天然水の場合よりも高く、天然
水に対するSMF暴露後の自発的な緩和期間は、再蒸留水および蒸留水よりもはるかに長くなります。

719:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/06 23:58:27.82 wOfexdMSF
■ Acceleration of DNA melting kinetics using alternating electric fields
   交流電場を使用したDNA融解動力学の加速

   Sebastian Sensale, Zhangli Peng, and Hsueh-Chia Chang/ The Journal of Chemical Physics 149,085102(2018)/
doi: 10.1063/1.5039887

  解離速度よりはるかに高い周波数のAC(交流)電場が、等温条件下で生体分子の解離速度を大幅に加速できることを、理論と
シミュレーションの両方で検証します。AC電場の累積効果は、電場との分子双極子の配列を介してエントロピー(熱力学において
断熱条件下での不可逆性を表す指標。系の乱雑さ・無秩序さ・不規則さの度合を表す量であり、物質や熱の出入りのない系では
エントロピーは減少せず、不可逆変化をするときには常に増大する)を減少させ(および極小値の自由エネルギーを増加させ)、
主要な進行上の妨げを解消することが示されています。

720:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/07 00:06:45.73 JWqv3nHUc
>>718 つづき
 逆デバイ双極子緩和時間に対応する共振周波数未満の周波数では、解離率は、ω(ε'(ω)-1)E0^2のように拡大縮小する係数
で加速でき、ここで、ωはフィールドの周波数、E0はフィールドの振幅、ε'(ω)は分子の周波数依存の実誘電率です。大きな
振幅では、二重らせんのサイズとシーケンスに関係なく、加速融解速度が普遍的になり、オーム熱融解とはまったく対照的で
あることがわかります。既知の融解速度を持つ短いDNA二重鎖の等温全原子分子動力学シミュレーションで理論を確認し、現実
的な分野で強化されたいくつかの次数を示します。

721:電磁波ビームと統合失調症症状の密接な関係
20/04/07 00:20:48.72 JWqv3nHUc
>>720

  T. 序論

 流体力学的せん断、光ピンセット、AFMなどによって作用する外部フィールドは、生体分子の結合と解離を触媒することが知ら
れています(1-3)。したがって、それらを使用して熱力を置き換え、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、抗体-抗原複合体化、酵素核酸
ドッキング、さらには蛋白質-DNA相互作用などの重要な反応の選択性と速度を向上させることができます。これは、PCR熱周期
の歓迎された代替法であり、例えば、沸騰なしの95℃の二重融解温度まで加熱し、そのような高温からの冷却は律速段階である
ためです。あまり知られていないのは、会合挙動と解離の両方の反応におけるACフィールドの効果です。ACフィールドには、
分子に正味の力がかからないという重要な利点があり、PCRチューブなどの小さなバッチ反応器で反応を実行できます。
また、光学的および音響的手段による励起を可能にします。

722:備えあれば憂い名無し
20/04/08 13:54:09.21 H7/ciKAhe
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724:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/10 23:04:06.95 UpRFA8bYa
>>721 つづき
  生体分子は光周波数と音響周波数の両方で高度に分極化されるため、AC電場は特に関心を引きます(4,5)。AC電場と電磁場が
どのように脱ハイブリダイズ(解離)および複合化反応の速度を実際に加速できるかについてのいくつかの最近の報告があります
(6,7)。ただし、ACフィールドによる誘電加熱とオーム加熱も水媒体の温度を上昇させるため、これらの影響が熱的起源でないか
どうかは不明です。イオンチャネルを横切る電界は10×10^6 V/mであり、ギャップジャンクションの電圧開閉時間はマイクロ秒
と同じくらい速くなります。これらの観察は、電位依存性膜イオンチャネル蛋白質の立体構造変換と神経伝達物質/受容体結合
を誘発する活動電位が、高速過渡電界に非常に敏感であることを示唆しています。したがって、フィールド駆動型の関連付けと
同期を可能にする解離の動力学には、いくつかの普遍性がなければなりません。このようなフィールド効果は、細胞レベルで
等温でなければなりません。したがって、細胞膜を横断する電気生理学的現象は、現在のトピックに非常に関連があると考えて
います。

725:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/11 02:09:23.89 6nymzwXDA
>>724 つづき
  この記事では、等温解離反応におけるAC場の影響の理論を開発し、DNA融解の場合の分子動力学シミュレーションで検証しま
す。この理論はDNA分子の等温融解に関する以前の実験結果と一致しており、マイクロ波スペクトルの十分に大きいフィールド
では、融解はDNAの長さと配列に依存しないという観察を説明します(6)。これは、等温電界増強融解の特異的な特徴であり、
オーム加熱による熱融解では示されません。

726:備えあれば憂い名無し
20/04/12 09:45:44.54 UPqbkLpP1
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727:備えあれば憂い名無し
20/04/12 19:56:08.95 4MOjccZYV
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728:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/12 20:39:06.99 YPPnWNyP/
>>725 つづき
  U. 理論的モデル
 A. 誘電特性

  電磁波のビームが誘電体媒質と相互作用すると、それらの間でエネルギーの移動が発生することがあります。一方では、波の
電磁エネルギーの一部が消散し、それぞれ分極および磁化サイクル中の誘電損失および磁気損失による熱エネルギーに変換され
ることがあります。その結果、誘電体媒質の温度が上昇します−これは誘電加熱と呼ばれる現象です。一方、波の電磁エネルギ
ーの他の部分は、分極と磁化に起因する物質に作用する(非熱的)可能性があり、それにより、変化を引き起こすことなく分子の
(等温)自由エネルギーを直接増加させる可能性があります(8)。この等温の仕組みは、熱的周期などの大きな熱貯留槽と接触する
解離反応にとって特に重要であり、これは通常、固定された低い温度でDNA二本鎖体を融解することが望ましいためです。

729:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/12 23:18:56.93 YPPnWNyP/
>>728 つづき
  物質の誘電特性は、電磁エネルギーを熱エネルギーに変換または保持する傾向を示します。これは、誘電率の複雑な周波数
依存量としての定義に反映されており、
  ε(ω)=ε'(ω)-iε''(ω)        (1)
ここで、ε'は誘電率の実部であり、ε''はその複雑な対応部分であり誘電損失とも呼ばれます。実部は、不対点欠陥、束縛電荷
、および分極界面を含む電気分極効果と誘電緩和による外部電磁エネルギーを保存する能力の尺度です(9)。虚数部は、外部電磁
場からエネルギーを放散し、それを熱に変換する素材の能力に関連しており、これは、電磁場と素材のフォノンシステムとの
非調和相互作用によるものです(10)。

730:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/12 23:41:28.28 YPPnWNyP/
>>729 つづき
  誘電体に交流電界を印加すると、分子双極子が再編成して振動電界と整列しようとします(11)(図1を参照)。ただし、熱攪拌、
衝突、および格子振動は、双極子の向きをランダム化しようとするため、最小の向き変更時間Dになります。線形応答近似では、
双極子の熱変動は外部フィールドによって引き起こされる巨視的な再調整に相当するため、素材の誘電率は(12,13)を介して
全双極子自己相関関数に関連付けることができ、
  ε(ω)-1/ε(0)-1=?[- dΦ/dt]=1-?[Φ]        (2)
ここで、?はラプラス変換、ε(0)は素材の静的誘電率です。

731:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/12 23:46:10.12 YPPnWNyP/
>>730 つづき
この定数は、外部磁場がない場合の双極子モーメントの変動に関連しており、(12,13)で計算できます。
  ε(0)=1+ <M^2>-<M>^2/3ε0VkBT        (3)
ここで、Mは総双極子モーメント、<M^2>および<M>^2は2乗Mの平均、平均Mの2乗、VおよびTは考慮される細胞の体積と温度、kB
はボルツマン定数、ε0は真空の誘電率です。

  ACフィールドの場合、誘導された分子双極子の双極子緩和時間を導入する必要があります。双極子自己相関関数を指数関数的に
減衰する関数Φ∝e^-t/τDで近似すると、誘電率の古典的なデバイ近似(14)となり、
  ε(ω)=ε(∞)+ε(0)-ε(∞)/1-iωτD        (4)
ここで、高周波数誘電率ε(∞)の制限は、剛体(非分極性)分子モデルでは1と見なされます(13,15)。

732:電磁波ビームの肺攻撃と肺炎様症状の関係
20/04/12 23:58:18.78 YPPnWNyP/
>>731 つづき
 デバイ近似は、理想化された誘電体素材の予想される動作を説明しています。多くの実際の素材では、多くのフォノンモードが
エネルギーを不均一に吸収し、多くの緩和および共鳴プロセスにつながるため、動力学はこの理論で想定される単一緩和モデル
から逸脱します(16-18)。たとえば、バルク水の誘電特性は、3指数のデバイ緩和モデルによって十分に説明されることが示され
ており、
  ε(ω)=ε(∞)+ ε(0)-ε1/1-iωτD,1 + ε1-ε2/1-iωτD,2 + ε2-ε(∞)/1-iωτD,3        (5)

  ここでτD,1は10fsの桁数規模の超高速慣性緩和であり、τD,2およびτD,3はそれぞれ0.1および1psの桁数規模の水の拡散運動
に関連する時間スケールです(19)。分子または素材の誘電率のより一般的な表現は、異なる緩和時間を持つデバイ緩和プロセス
の合計としてであり(16,18)、
  ε(ω)=ε(∞)+Σ(上にN、下にj=1) εj/1-iωτDj        (6)
ここで簡単にするために、共鳴現象の寄与は省略されています。

733:備えあれば憂い名無し
20/04/13 07:39:56.04 PSH+6nTYp
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734:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/14 23:42:15.47 uJXZu5q48
>>732 つづき
  Cole-Davidsonなどの経験的モデル(20)は、
  ε(ω)=ε(∞)+ε(0)-ε(∞)/(1-iωτD)γ        (7)
Havriliak-Negami(21)モデルは、より広い誘電スペクトルをもたらす頻繁な高周波緩和現象の誘電率を近似するために開発され
ました。ただし、生体系に最も適したフィット関数の性質はまだ議論の余地があります(19)。誘導された双極子は最小緩和時間
の逆値を超える周波数でAC場に応答できないため、異なる時間スケール数のこれらの異なる緩和モデルが最大AC効果の共振周波
数を決定します。

735:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/14 23:46:08.06 uJXZu5q48
>>734 つづき
  B. 誘電体分子へ入力される電気的仕事量

  分子の電気分極ベクトルP ^→は、誘電体分子の永久または誘導電気双極子モーメントの密度を表すベクトル場です。この
ベクトルは、単位体積あたりの双極子モーメントとして定義されます(22)。外部電界E ^→に存在する分極性分子の場合、分極
ベクトルは以下で得られ、
  P^→=P0^→+ε0(ε(ω)-1)E^→        (8)
ここで、P0^→はゼロ電界での分極ベクトル、ε0(ε(ω)-1)E^→は電界の方向に向けられた誘導双極子モーメントの密度です
(図2を参照)。

736:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/14 23:55:36.64 uJXZu5q48
>>735 つづき
 古典的な電気力学によれば、平面電磁波照射下で線形、非磁性、等方性、および均一な誘電体システムに伝達される総電気
エネルギーは以下で得られ、
  εEM(τ)=∫0^τ ∫v E^→・dP^→dVdt        (9)
ここで、τおよびVは、それぞれ誘電体システムの照射時間と照射量です。したがって、誘導された双極子を回転させるために
AC電場によって行われた全行程を捕獲し、誘導双極子の向きはフィールドと完全には整合しません。したがって、一次元電場の
存在下で分極可能な分子について、次のように書くことができます。
  εEM(τ)=∫0^τ ∫V ε0(ε(ω)-1)E^2dVdt        (10)

737:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/15 00:02:13.49 ZRWoSRSyP
>>736 つづき
 この方程式に式(1)を代入すると、このエネルギーは実数成分と複素数成分に分解でき、
  εEM(τ)=WEM(τ)-iDTH(τ)        (11)
ここで、WEMは電磁波によってシステムの双極子をフィールドに揃えるために行われる分極電磁仕事であり、DTHは総熱放散(
損失)です。

  正弦波電界E=E0sin(ωt)を考慮すると、これらの積分は明示的に計算でき、
  WEM(τ)≈1/4 V ε0(ε'-1)E0^2 ωτ/2π =<EEM>ωτ/2π        (12)
および、
 DTH(τ)≈1/4 V ε0ε'' E0^2 ωτ/2π =<DTH>ωτ/2π          (13)
ここで、<EEM>と<DEM>は1回の照射サイクルの平均であり、ωτ/2πは照射サイクルの数です。

738:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/15 00:31:30.93 ZRWoSRSyP
>>737 つづき
  分子の誘電率は解離過渡期にわたって変化しないと仮定しており、壊れた結合が分子対誘電率に寄与しない塩基対間の水素
結合である場合、この仮定は有効となるはずです。一方では、分極化は双極子で行われる仕事であり、これは周波数と印加電力
の両方に依存する構成エネルギーの変化をもたらす遅い自由度に集中します。一方、熱放散の項は正味の温度増加(誘電加熱)に
つながり、その効果は、高周波サーモスタットの使用による分子動力学シミュレーションでは無視できます。したがって、
等温仕事については式(12)のWEMという用語に焦点を当てます。

739:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/15 00:48:28.91 ZRWoSRSyP
>>738
 C. 反応率の向上

  DNA融解などの生物学の多くの活性化されたプロセスは、以下のEyring-Polanyiの式(26)によって巧く特徴付けられ、
  k=kBT/h exp(- ΔG^++/kBT)        (14)
ここで、kは遷移速度、kBはボルツマン定数、Tはシステムの温度、hはプランク定数、Gzは活性化自由エネルギーで、エンタル
ピーとエントロピーの項ΔG^++=ΔH^++ -TΔS^++に分解できます。

  AC場によって行われるすべての非等温仕事が障壁を減らすために使用されると仮定すると、電磁的に強化された遷移率を次
のように定義できます。
  kEM=kBT/h exp(ΔG^++ -WEM(τ)/kBT)        (15)

740:備えあれば憂い名無し
20/04/15 09:20:58.41 49A87/TN4
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741:備えあれば憂い名無し
20/04/16 10:17:22.04 rQKHuyYQB
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742:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/17 20:53:30.04 zCs81j1KH
>>739 つづき
  1/kEMの時間後に融解が発生するため、電磁放射によってシステム上で行われる総作業量はWEM(1/kEM)です。これにより、
kEMの超越方程式が正式に反転され、以下の式につながり、
  kEM=k exp(W(ω/2πk <EEM>/kBT))        (16)
ここで、Wはオメガ(またはランバートW)関数で、関数の逆関係として定義されます。
  f(z)=ze^z        (17)

743:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/17 20:54:59.70 zCs81j1KH
>>742 つづき
  高い振幅と周波数で動作し、オメガ関数の漸近的拡張により、比率が向上します。
  kEM≈ω/2π <EEM>/F-kBTln(F/kBT)         (18)
ここで、F=ΔG^++ +kBTln(ωh/2πkBT <EEM>/kBT)です。この式から <EEM>=Vε0(ε'(ω)-1)E0^2 /4であるため、溶融速度は
フィールドの振幅E0で二次関数的に増加し、ω(ε'(ω)-1)で線形に増加します。

  この比率は、エントロピー自由エネルギー障壁に相当します。
  ΔGEM^++ =kBln(2πkBT/ωh F-kBTln(F/kBT)/<EEM>)        (19)

744:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/17 21:07:02.79 zCs81j1KH
>>743
 融解の仕組みは外部フィールドの適用により変化し、遷移状態と平衡配置の両方を変更しますが、初期自由エネルギー障壁
ΔG^++を以下の式で得られる値だけ下げることと同等であると予測します。
  WEM(1/kEM)=ΔG^++ -ΔGEM^++        (20)
ここで、ΔGEM^++は、式(19)で与えられるエントロピー項です(図3を参照)。

745:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/17 21:55:18.79 zCs81j1KH
>>744
 V. シミュレーション結果
 A. DNAの誘電特性

  実験とシミュレーションの両方における以前の研究は、その高い負電荷のために、DNAは高度に分極可能な分子であることを
示しています(5,23-25)。誘電率の推定値は、実験的(5) (ε(0)〜8)、および全原子シミュレーションを使用して得られました
(CHARMM27力場(5)によりε(0)= 12±1.4)。この研究では、二本鎖分子"ACAAGTCCT"の誘電特性は、Cuervo et al(5)によって
確立された手順に従うことにより、CHARMD36力場(29)でNAMD(28)を使用する明示的な水中の全原子シミュレーションから決定
されました。溶媒効果を回避するために、電荷中性のNa+イオンの最小数のみが含まれました。静的誘電率は、4種類の温度
(276.15 Kから306.15 K)での400nsの平衡化(出力は100fsごとに保存)後の10nsの長さのシミュレーションから式(3)を使用
して推定され、ε(0)=14.4 ±3.6に繋がります。

746:備えあれば憂い名無し
20/04/19 07:11:10.83 WrqVCGTxl
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748:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/21 22:17:03.45 da70ajHrs
>>745 つづき
  周波数依存誘電率ε(ω)は、これらの同じシミュレーションから、式(2)によって決定されました(図4を参照)。図4は、
デバイ(14)、双指数関数デバイ(30)、およびCole-Davidson(20)モデルで式(2)から数値的に得られた誘電率にも適合します。
また、Cole-Cole31モデルとHavriliak-Negami(21)モデルに誘電率を適合させ、これらの適合は、それぞれDebye適合とCole-
Davidson適合と一致しました。共鳴効果(これはテラヘルツスペクトルで観察される(26,32,33))は、これらの近似のいずれ
によっても捕捉されないことに言及することが重要です。

749:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/21 22:35:28.23 da70ajHrs
>>748 つづき
  デバイ近似により、80〜150psの緩和時間が得られ、これはDNA分子の構造な立体配座変化に関連付けられています。双指数
関数デバイ近似は2つのデバイ型緩和現象を生成し、特性時間が200〜400psを有するものは、ベースペアのステップシフト、
スライド、上昇、傾斜、ロール、およびツイストの動きに関連し(35)、もう1つの特徴的な時間は10〜20psであり、これはDNA
に結合した水分子の動きに関連しています(19)。

750:電磁波ビームの学習能力低下と集中力低下で努力を阻止する工作
20/04/21 23:47:48.12 da70ajHrs
>>749 つづき
  B. DNA融解速度

  DNA融解は、二本鎖DNAを2本の一本鎖に分離するプロセスです。長年にわたって、特にテラヘルツ領域(32,36-40)および
ギガヘルツ領域(18,41,42)でのDNA融解における電磁波の影響の研究に特別な関心が寄せられてきました。交流電場の影響下で
、DNA融解が従来の熱加熱法を使用するよりも急速に進行することが実験的に示唆されています(6)。提案された強化とフィー
ルドの特性の理論的なスケーリングを検証するために、3つの異なる温度で融解速度が実験的に知られている分子"ACAAGTCCT"
を使用しました。


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