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Así es como la microtecnología inoculada se autoensambla dentro del cuerpo


En un nuevo programa especial para la estación de radio El Mirador del Gallo , La Quinta Columna explicó cómo la microtecnología inoculada se autoensambla dentro del cuerpo para crear estructuras más complejas como micro-routers, micro-rectennas y otras cosas.

Como explicó y demostró el bioestadístico Ricardo Delgado , ciertas cualidades de las electrofrecuencias y la radiación, en conjunto con los procesos biológicos, permitirían crear una red dentro del cuerpo .

Ricardo Delgado: Esto es muy importante porque lo que estás viendo aquí son formaciones. Al principio, podríamos pensar que son sales. También son formaciones en zig-zag. ¿Ver? Entonces, digamos que estas placas tienen enlaces químicos que pueden alterarse a través de una cierta calidad de frecuencias de campos electromagnéticos externos. Ves que la parte inferior, la que tiene una estructura en forma de diente, está separada de la otra parte que ves arriba. 


Bueno, fíjate cómo en el siguiente video aparecerán estas partes unidas. Es decir, se autoensamblan. Más adelante hablaremos un poco más de este autoensamblaje mediante mecanismos como la teslaforesis. Es decir, a través de campos electromagnéticos externos. Entonces, la calidad de frecuencia que se está emitiendo ahora mismo es proceder con el autoensamblaje de esos circuitos o microcircuitos —que vamos a ver— dentro del cuerpo, lamentablemente . 

Y también veremos lo mismo en las siguientes imágenes. Es decir, cuando se inyecta este material, digamos, que se separan las partes del rompecabezas. Y una vez dentro del cuerpo, a través de los mecanismos de acción del propio organismo, y la radiación electromagnética circundante en el entorno, las piezas se unen. Autoensamblaje es el término. Y poco a poco aparecen estructuras cada vez más complejas. Digamos que son ciertas partes de un micro-enrutador o una micro-rectenna. Y estos, como digo, se autoensamblan para formar una estructura artificial más compleja. Continuemos. 

Y ahora vas a ver cómo las partes ya están unidas. Lo vi en tiempo real, pero no lo estaba grabando. Sin embargo, ahora vas a ver cómo se une la parte inferior a la otra. De hecho, ya se está acercando un poco más. Se une exactamente a la parte inferior de la otra estructura. Va en zigzag. Siempre es … Aquí aparecen ya unidos. 


Los ves, ¿no? Bueno, al final, verás la evolución después de que hayan pasado algunos días y después de que la muestra haya sido sometida a radiación tanto electromagnética como ultravioleta. Aquí ya se han sumado. ¿Ver? En principio, como todo ya está … Lo que vemos aquí es otra cosa.

Como el hidrogel ha ganado algo de consistencia, bueno … Es decir, aunque el hidrogel aún no se ha evaporado, los detalles de la superficie de estas placas no son visibles. Esto es, prácticamente, lo que empieza a parecer un circuito como lo conocemos en el campo de la microelectrónica. Continuemos. Ahora bajaremos un poquito en la imagen. Incluso parece un poco recortada en la parte inferior. 

Hemos identificado esto en la literatura científica. No olvide la imagen con la esquina recortada del pico. Además, coincide con el tamaño descrito en la literatura científica. Eso es aproximadamente 1200 aumentos. Un micrón sería una milésima de milímetro. En la literatura, estamos viendo algunas estructuras de al menos 3 o 4 micrómetros de ancho. Entonces, estamos hablando de 1200 aumentos. Aquí vemos alrededor de 50, 60 o 70 micrones. Eso es lo ancho que es. Y alrededor de 120 micrones de largo. Bueno, eso se puede estimar fácilmente. 

 Luego, a continuación, vas a ver, además, una imagen que te vamos a mostrar ahora mismo. Lo he puesto después de esto para que puedan ver que en la literatura científica se describen estos materiales. He “jugado” un poco con diferentes filtros de luz y un poco con el condensador para dar más relieve o definición a lo que se ve. 

Hemos hablado con, al menos, 10 ingenieros. Y todos, exhaustivamente todos, confirman que, efectivamente, es un circuito o un circuito a microescala, en ese caso. 50 micrones. Veamos, un poquito más adelante. Bueno. Aquí puede ver esto tomado de la literatura científica. Abajo, puedes ver un plato perfecto, ¿ves? Y arriba, en marrón claro, hay un plato con esa forma que pertenece a la microtecnología. Y tiene dos picos de grafeno. Los mismos picos que los determinados por el Dr. Campra . 

Estas estructuras tienen en la base inferior izquierda algo que se asemeja a una esquina cortada. Es decir, es exactamente igual al que hemos localizado en la vacuna Pfizer. Si ve, está el límite. Digamos que existe este circuito. Esta base nos ha llamado la atención. Pero estamos identificando todas las estructuras. Todos ellos. Continuemos un poquito. Y ahora, con el paso de los días van apareciendo estructuras cada vez más complejas. ¿Okey? Esto se verá mucho mejor. Aquí se ve mucho mejor. Ha sido ampliado. 

Y vemos que a la esquina de abajo le falta un fragmento, tal como lo hemos visto en la placa. Aquí, como digo, se están formando las pistas del circuito. Y se pueden ver algunos de los componentes. Esta estructura se corresponde bastante estrechamente con la placa descrita en la literatura (la que vimos en la parte siguiente). 

Aquí, como digo, se están formando cada vez más. Y cada vez se aprecian más fácilmente. 

Eso corresponde a la unión de varias piezas por ciertos enlaces químicos. Y esos enlaces covalentes fueron dados, precisamente, por esa radiación externa, por alguna cualidad de frecuencia electromagnética. 

La verdad es que estamos ante una ciencia que tiene algunos años. Lo que pasa es que todo esto es muy nuevo para nosotros. Y esto requiere mucho estudio y asimilación ya que es tecnología. Una nanotecnología-microtecnología-biotecnología que se ha ocultado a toda la sociedad civil. Especialmente ahora que está siendo inoculado. Aquí se ve incluso un poco mejor. Recuerda mucho a una placa base. Una placa base de computadora. 

Lo que vemos aquí es lo que se formó el último día de observación. Para entonces, los componentes y los circuitos se podían ver mucho mejor.


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