“O avanço desregulado da biotecnologia está criando uma nova corrida armamentista e ameaçando nossa autonomia pessoal.” – Spartacus
A documento publicado online sob o nome "Spartacus", viralizou em 2021. A "carta da Covid" resumiu o estado da "pandemia" na época, denunciando a chamada "ciência" atribuída à Covid-19 e às vacinas. Desde então, Spartacus escreveu vários documentos, incluindo "Covid-19: Uma Teia de Corrupção' e uma série de quatro partes 'Covid-19: Mergulho Profundo'.
Abaixo está o último artigo publicado por Spartacus, 'A militarização da biotecnologia':
“Depois do nosso artigo anterior Sobre este assunto, alguém de fora do site me pediu para citar exemplos específicos de biotecnologia que poderiam ser mal utilizados para fins nefastos ou que poderiam ter utilidade como ferramentas militares ou de inteligência clandestinas. Foi uma crítica justa. Listei uma série de tecnologias que poderiam ter tais usos, mas não citei nenhum artigo específico para fundamentar minha argumentação. Este artigo abordará essa deficiência.
Estamos publicando este documento de Spartacus em seções para aqueles que têm dificuldade em encontrar tempo para ler o artigo completo de uma só vez. Este é o quinto da nossa série.
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By Spartacus
Biofabricação in vivo
Com alguns novos tipos de biotecnologia, pode ser possível “imprimir” novas estruturas dentro do corpo usando processos biológicos.
Tomemos, por exemplo, a pesquisa de Ehud Gazit sobre o uso de unidades amiloides repetidas para montar estruturas artificiais.

Nanoestruturas automontadas de peptídeos e proteínas amiloides têm sido tradicionalmente consideradas apenas como agregados patológicos implicados em doenças neurodegenerativas humanas. Em tempos mais recentes, essas nanoestruturas encontraram aplicações interessantes como materiais avançados em biomedicina, engenharia de tecidos, energia renovável, ciência ambiental, nanotecnologia e ciência dos materiais, para citar apenas alguns campos. Em todas essas aplicações, a função final depende: (i) dos mecanismos específicos de agregação de proteínas, (ii) da estrutura hierárquica dos amiloides de proteínas e peptídeos, desde as escalas de comprimento atomísticas até as mesoscópicas, e (iii) das propriedades físicas dos amiloides no contexto de seu ambiente circundante (biológico ou artificial). Nesta revisão, discutiremos os progressos recentes feitos no campo de amiloides funcionais e artificiais e destacaremos as conexões entre os mecanismos de dobramento, desdobramento e agregação de proteínas/peptídeos, com a estrutura e funcionalidade amiloide resultantes. Também destacamos os avanços atuais no design e na síntese de materiais biológicos e funcionais baseados em amiloide e identificamos novos campos potenciais nos quais estruturas baseadas em amiloide prometem novos avanços.
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Em outro exemplo, a formação de fibrilas (as chamadas nanofibras de proteína) pela proteína de adesão da matriz extracelular (MEC) fibronectina foi observada após incubação a 37 °C em misturas de água/etanol.94 As fibrilas foram usadas como andaimes para depositar NPontos quânticos (QDs) de núcleo-casca de CdSe-ZnS modificados com -hidroxisulfossuccinimida (NHS), que tinham aplicações potenciais como materiais nanohíbridos biofotônicos. O fibrinogênio também forma fibrilas por incubação a pH 2, e estas foram usadas como moldes para biomineralização.95
Ciência – Peptídeos semicondutores de automontagem
Estudos recentes revelaram que vários agregados de proteínas naturais possuem propriedades ópticas semicondutoras intrínsecas (15). Kaminski et al. demonstraram que, quando excitados a 405 nm, os conjuntos de proteínas mal dobradas associadas a distúrbios neurodegenerativos podem exibir emissão fluorescente intrínseca (16, 17). Esta autofluorescência sem rótulo permite a avaliação quantitativa da cinética das formações fibrilares amilóides, eliminando a necessidade de marcação extrínseca, que pode resultar em impedimento estérico e outras perturbações durante a agregação (16).
Estruturas automontadas feitas de peptídeos muito curtos, incluindo fragmentos de tais proteínas amiloidogênicas, também podem ter propriedades semicondutoras intrigantes porque suas lacunas de banda são comparáveis às de materiais convencionais (18). Além disso, sua natureza bioderivada e automontagem rígida (19, 20) pode minimizar a potencial citotoxicidade dos blocos de construção (21), demonstrando a biocompatibilidade das estruturas supramoleculares. Os enantiômeros determinam a sensibilidade enzimática (tipo l) ou a resistência (tipo d) das automontagens (22), o que fundamenta sua biosustentabilidade controlável. Além disso, a fraca redutibilidade dos aminoácidos implica a forte estabilidade oxidativa das estruturas supramoleculares (23). Em virtude de sua síntese simples e de baixo custo, bem como de sua facilidade de modulação em relação às suas contrapartes maiores, esses semicondutores peptídicos automontados podem servir como candidatos para nanoestruturas funcionais interdisciplinares avançadas (24, 25).
Se você pudesse montar semicondutores nos corpos das pessoas a partir de amiloide de uma forma ordenada e regulada, você poderia montar os componentes de um biocomputador literal. dentro o corpo de alguém.
É uma estranha coincidência que as proteínas do SARS-CoV-2 sejam altamente amiloidogênicas.

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