THE FUTURE OF NANOTECHNOLOGY !!! [1 ed.]

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THE FUTURE OF NANOTECHNOLOGY !!! [1 ed.]

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EL FUTURO DE LA NATOTECNOLOGIA… (Quien logre desarrollar este experimento lograra hackear la biologia entera del planeta Tierra) / WARNING!!!! JOSE IGNACIO QUEVEDO GÓMEZ - VIDA INORGÁNICA: POR: JOSE IGNACIO QUEVEDO GÓMEZ – Colombia – Bogotá D.C. CC: 79.786.394. “Estado del arte -a manera introductoria- de la literatura publicada sobre vida inorgánica, e asociación de ideas conceptuales a partir de la revisión teórica” /// PRIMER ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LA INVESTIGACIÓN TERMINADA. José Ignacio Quevedo Gómez. Se parte de la base de que se utilizarán nano pipetas en células vivas o biológicas, para introducir nanomateriales, a saber elementos o macromoléculas inorgánicas, y así por ende introducirlas en vacuolas muertas de la célula, allí serán depositadas como material en almacenes biológicos muertos. Las nano pipetas podrán introducir toda clase de nanomateriales inorgánicos, -parte de la cuestión básica de esta investigación teórica y bibliográfica a manera de estado del arte de lo que se ha publicado sobre la temática, claro (de manera solo introductoria a este estado del arte)-, es averiguar a futuro que elementos y macromoléculas matan o intoxican a las células vivas y cuales nanomateriales inorgánicos no lo hacen y pueden convivir dentro de estas. Las vacuolas pueden ser cerradas con nano puertas moleculares, y; nano carros y nano trenes compuestos por llantas de moléculas de diamante y chasises de carbono serán activados lumínicamente con láser para hacerlos moverse a distancias abismales a nanoescalas, dentro de la célula en el citoplasma y transportar nanorobots que llevaran en sus patas de ADN nano partículas que ensamblarán una por una en diferentes lugares del citoplasma [1; 2], (habría que investigar qué repercusiones pueden tener estas nanopartículas en los diferentes organelos celulares). Nanoprocesadores hechos de nanoalambres electro-conductores, computarán lógicamente con álgebra booleana binaria los procesos que serán mandados a las cabezas de ADN de los nanorobots para controlarlos [1], y; así, utilizar también nanopuntos fotónicamente alterables, por medio de enzimas que se pegan a proteínas que están unidas a estos nanopuntos, y al unir estos a los nanorobots podremos ver como se mueven dentro de la célula al igual que los nano carros y nano trenes con un microscopio electrónico de altísima resolución de nanoescalas [2; 3]. Los nanoprocesadores serán controlados por una micro-computadora portátil conectada en red a varios cientos de microprocesadores de última generación y de los más veloces, además de memorias RAM que permitan tener una memoria de altísima densidad temporal al portátil. Este portátil será conectado vía cable USB a un microcontrolador Arduino que mandará cables eléctricos digitales a micro y por ende nano condensadores negativos de energía que vayan haciendo a los voltios perder energía hasta poder transmitir energía binaria o booleana a nanotubos de carbono que transmitirán los electrones dentro de la célula hasta los nanoprocesadores. Se utilizara software específico desarrollado en lenguaje de programación Java (debido a la orientación a objetos de este lenguaje); y en el lenguaje Common Lisp (debido a su altísimo rendimiento en cuestiones de inteligencia artificial).

Desde el punto de vista menos nanotecnológico y ya altamente biológico “celular y molecular”; podemos hablar de la nucleolína que es una macromolécula orgánica que hace de transbordador entre lamembrana celular y el núcleo de la célula [4]. Esta al introducirle "F3" y nano compactos de nanomateriales metálicos y oxídicos, transporta al núcleo un conjunto de venenos celulares que generan un tipo de oxígeno viciado que mata las células cancerígenas en ratas de laboratorio. La idea es a futuro poder hacer toda una clasificación de que macromoléculas y nano partículas elementales inorgánicas no matan las células vivas para así a futuro también poder crear tejidos celulares eucarióticos que contengan llamado de por sí en una analogía; “vida inorgánica” adentro. Los investigadores de la NASA han encontrado que hay transmisión de ADN desde un rango de distancias intergalácticas e interplanetarias [5; 6; 7; 8]; al caer un gran meteorito sobre un planeta convida orgánica (ADN), se encapsulan tejidos y células o trozos de estos y estas en cápsulas de barro que al enfriarse después de ser expulsados fuera de la atmósfera planetaria viajaran por impulso hasta sercaptados por la gravedad de planetas gaseosos grandes como Júpiter o Saturno en nuestro caso del Sistema Solar; así, un planeta gaseoso manda estas cápsulas de barro con células o ADN vivo a otras Galaxias por medio de la expulsión Newtoniana y la gravedad de la Galaxia cercana, viajando por el espacio interestelar o intergaláctico. Al caer en otro planeta con agua estas cápsulas sembrarán vida en los océanos infértiles, (Teoría de la Panspermia Cósmica). Se podría demostrar a futuro que células bacterianas primitivas en la etapa de evolución o otras nuevas que van llegando a la Tierra pueden contener sistemas biológicos más adaptables a la convivencia con nanopartículas inorgánicas. Por último virus y paleo-bacterias han evolucionado de la mano y de pronto la interferencia biotecnológica de sus ADN s ́ pueden resolver el enigma acá planteado. Bibliografía: [1]. “A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of Molecular Payloads”. Shawn M. Douglas, Ido Bachelet, George M. Church. 2012. [2]. “En Route to a Motorized Nanocar”. Jean-François Morin, Yasuhiro Shirai, James M. Tour. 2006. [3]. “Fluorescence Resonance Energy Transfer Between Quantum Dot Donors and Dye-Labeled Protein Acceptors”. Aaron R. Clapp, Igor L. Medintz, J. Matthew Mauro, Brent R. Fisher, Moungi G. Bawendi, Hedi Mattoussi. 2004. [4]. “Nucleolin Is a Protein Kinase C- z Substrate”. Guisheng Zhou, M. Lamar Seibenhener, and Marie W. Wooten. 1997. [5]. “Extreme stress tolerance in tardigrades: surviving space conditions in low earth orbit”. Dennis Persson, Kenneth A. Halberg, Aslak Jørgensen, Claudia Ricci, Nadja Møbjerg, Reinhardt M. Kristensen. 2010. [6]. “Natural Transfer of Viable Microbes in Space from Planets in the Extra-Solar Systems to a Planet in our Solar System and Vice-Versa”. Mauri Valtonen, Pasi Nurmi, Jia-Qing Zheng, Francis A. Cucinotta, John W. Wilson, Gerda Horneck, Lennart Lindegren, Jay Melosh, Hans Rickman, Curt Mileikowsky. 2008. [7]. “Genomic evolution during a 10,000-generation experiment with bacteria”. Dimitri Papadopoulos, Dominique Schneider, Jessica Meier-Eiss, Werner Arber, Richard E. Lenski, Michel Blot. 1999.

[8]. “Prebiological Panspermia and the Hypothesis of the Self-Consistent Galaxy Origin of Life” Chapter 7. Alexander D. Panov. Book “Evolution: From Big-Bang to Nanorobots”. 2015. Es inútil robar esta investigación ya que se necesitan varios cientos de post-doctorados; o personas que los posean trabajando juntos y laboratorios carísimos y tecnologías que aún no se han desarrollado por completo; además de billones de dólares o similares de presupuesto; esto es un trabajo a largo plazo de mi parte para realizar con muchísimos investigadores a futuro.