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MAC現象の概要と体内ナノ通信ネットワーク

2022年5月8日
mikandersen

元記事はこちら。

COVID-19を接種した人がMACを排出する現象は、因果関係を示す憂慮すべき事実である。


このビデオ・ドキュメンタリーは、MAC現象がどのように注目されたか、その構成は何か、どのようにすれば簡単に体験できるか、個人と社会にとってどのような意味があるか、観測されたMAC現象の原因は何か、体内無線ナノ通信ネットワークに関する科学文献は何を語っているか、ネットワークにおけるMACプロトコルの役割とその理論レベルでのアプローチについてまとめたものである。

また、このドキュメンタリーでは、科学文献に記された可能性と、ワクチンやグラフェン、その誘導体で確認され明らかになった内容をもとに可能な利用法を想像してみるという、推測に特化したセクションも設けています。

以下の動画は元記事参照ください。

動画1.MAC現象と体内ナノ通信網の概要(西語)

動画2.MAC現象と体内ナノ通信網の概要(英語)

このドキュメンタリーをご覧になった後、匿名のMACアドレス検出に関するテストや実験を行い、携帯電話のデフォルトのBluetooth機能に加えて、他のバックアップアプリケーションの使用も検討されてはいかがでしょうか?
以下は、IOSおよびAndroid OS搭載の携帯電話向けに、ワクチン接種者のMACアドレスの検出やプロービングに役立つと思われるアプリケーションのリストです。

IOSアプリケーション

BLEスキャナ4.0 / Bluepixel Technologies LLP # https://apps.apple.com/es/app/ble-scanner-4-0/id1221763603
Blue Sniff - Bluetooth スキャナ / Kevin Horvath # https://apps.apple.com/es/app/blue-sniff-simple-bluetooth-detector/id1205673451
nRF Connect for Mobile / Nordic Semiconductor ASA # https://apps.apple.com/es/app/nrf-connect-for-mobile/id1054362403
plusBLE / LinCogN Technology Co. Limited # https://apps.apple.com/es/app/plusble/id859879598
LightBlue / Punch Through # https://apps.apple.com/es/app/lightblue/id557428110

Androidアプリケーション

BLEスキャナ4.0 / Bluepixel Technologies LLP # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macdom.ble.blescanner
BLE Sniffer / aconno Gmbh # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aconno.blesniffer
nRF Connect for Mobile / Nordic Semiconductor ASA # https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.mcp
nRF Logger / Nordic Semiconductor ASA # https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.log
BLEアナライザー / keuwlsoft # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.ble
LightBlue / Punch Through # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punchthrough.lightblueexplorer
BLEスキャンデータビューア/D.H.Lee # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spitter.ble_scan_data_viewer
BLE360 / EmerTech Limited # https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.emertech.ble360
被接種者に該当する可能性のあるMACアドレスのリストを登録したら、そのアドレスが電子機器メーカーのものであるかどうかを確認するとよいでしょう。以下は、各MACデバイスのメーカーを確認できる資料です。

MAC OUIファインダー

DNS Checker: MAC Address Lookup # https://dnschecker.org/mac-lookup.php
MA:CV:en:do:rs # https://macvendors.com
MACアドレスルックアップ # https://www.macvendorlookup.com
ipchecktool: MACサーチ # https://www.ipchecktool.com/tool/macfinder
WireShark: OUIルックアップツール # https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html
OUIルックアップ # https://ouilookup.com
mac2vendor: OUI データベース ルックアップ # https://mac2vendor.com


ドキュメンタリーで引用された文献

1.  Abbasi, E.; Akbarzadeh, A.; Kouhi, M.; Milani, M. (2016). グラフェン:合成、バイオ応用、特性。人工細胞・ナノ医療・バイオテクノロジー, 44(1), pp.150-156。https://doi.org/10.3109/21691401.2014.927880。

2.  Abbasi, Q.H.; El-Sallabi, H.; Chopra, N.; Yang, K.; Qaraqe, K.A.; Alomainy, A. (2016)(2016). ナノスケールのボディセントリックネットワークのためのヒト皮膚内部のテラヘルツチャネル特性評価。IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 6(3), pp. 427-434。https://doi.org/10.1109/TTHZ.2016.2542213。

3.  Abbasi, Q.H.; Nasir, A.A.; Yang, K.; Qaraqe, K.A.; Alomainy, A. (2017). テラヘルツ周波数での協調的な生体内ナノネットワーク通信。IEEE Access, 5, pp.8642-8647。https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2677498。

4.  Abd-El-atty, S.M.; Lizos, K.A.; Gharsseldien, Z.M.; Tolba, A.; Makhadmeh, Z.A. (2018). カーボンナノチューブを用いた神経センサーナノネットワークにおける分子間通信の工学的研究。IET Nanobiotechnology, 12(2), pp. 201-210. https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1049/iet-nbt.2016.0150.

5.  Akyildiz, I.F.; Jornet, J.M.; Pierobon, M. (2010). ナノ通信網の伝搬モデル. En: 第4回ヨーロッパアンテナ・伝搬会議論文集(pp.1-5)。IEEE。https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5505714

6.  Aliouat, L.; Rahmani, M.; Mabed, H.; Bourgeois, J. (2021). テラヘルツ帯におけるチャネルアクセス機構の強化と性能分析. Nano Communication Networks, 29, 100364。https://doi.org/10.1016/j.nancom.2021.100364。

7.  Alsheikh, R.; Akkari, N.; Fadel, E. (2016). ワイヤレスナノセンサーネットワークのためのMACプロトコル。性能解析と設計ガイドライン. En: 2016 Sixth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC) (pp. 129-134). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDIPC.2016.7470805

8.  Balghusoon, A.O.; Mahfoudh, S. (2020). ワイヤレスナノセンサーネットワークとナノモノのインターネットのためのルーティングプロトコル:包括的な調査。IEEE Access, 8, pp.200724-200748。https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3035646。

9.  Bareket-Keren、L.;Hanein、Y. (2013). Carbon nanotube-based multi electrode arrays for neuronal interfacing: progress and prospects. Frontiers in neural circuits, 6, 122. https://doi.org/10.3389/fncir.2012.00122

10.  Betzalel, N.; Ishai, P.B.; Feldman, Y. (2018). サブ THz レシーバーとしての人間の皮膚-5G はそれに危険をもたらすか否か? Environmental research, 163, pp.208-216。https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032。

11.  Bouchedjera, I.A.; Louail, L.; Aliouat, Z.; Harous, S. (2020). DCCORONA: Distributed Cluster-based Coordinate and Routing System for Nanonetworks(DCCORONA:ナノネットワークのための分散クラスタベースの座標およびルーティングシステム)。En: 2020 11th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON) (pp. 0939-0945). IEEE. https://doi.org/10.1109/UEMCON51285.2020.9298084

12.  Gabay, T.; Jakobs, E.; Ben-Jacob, E.; Hanein, Y. (2005). カーボンナノチューブクラスターを用いたニューラルネットワークの工学的自己組織化(Engineered self-organization of neural networks using carbon nanotube clusters). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 350(2-4), pp.611-621。https://doi.org/10.1016/j.physa.2004.11.007。

13.  ガフール、S.;ブジュナ、N.;レーマニ、M.H.;ダヴィ、A.(2020年)。テラヘルツ通信のためのMACプロトコル。包括的なサーベイ. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(4), pp.2236-2282。https://doi.org/10.1109/COMST.2020.3017393。

14.  ハン、M.;カラタム、O.;ニザモグル、S. (2022). 量子ドットに基づく光電子神経インターフェース. ACS Applied Materials & Interfaces。https://doi.org/10.1021/acsami.1c25009。

15.  Hejazi, M.; Tong, W.; Ibbotson, M.R.; Prawer, S.; Garrett, D.J. (2021).。神経インターフェースのためのカーボンベースのマイクロファイバー電極の進歩。Frontiers in Neuroscience, 15, 403. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.658703

16.  Hossain, Z.; Vedant, S.H.; Nicoletti, C.R.; Federici, J.F. (2016年). パルスベーステラヘルツ通信のためのマルチユーザー干渉モデリングと実験的特性評価. En: Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication (pp. 1-6). https://doi.org/10.1145/2967446.2967462

17.  Hosseininejad, S.E.; Abadal, S.; Neshat, M.; Faraji-Dana, R.; Lemme, M.C.; Suessmeier, C.; Cabellos-Aparicio, A. (2018)(2018). グラフェンベース八木・宇田アンテナを介したMAC指向プログラマブルテラヘルツPHY。En: 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/WCNC.2018.8377201

18.  Kulakowski, P.; Turbic, K.; Correia, L.M. (2020). ナノ通信からボディエリアネットワークへ。真にパーソナルな通信への視点. IEEE Access, 8, pp.159839-159853。https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3015825。

19.  Le, T.N.; Pegatoquet, A.; Magno, M. (2015). ワイヤレスボディエリアネットワークにおけるウェイクアップ無線を使用した非同期オンデマンドMACプロトコル。En: 2015 6th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI) (pp. 228-233). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWASI.2015.7184942

20.  Lemic, F.; Abadal, S.; Tavernier, W.; Stroobant, P.; Colle, D.; Alarcón, E.; Famaey, J. (2021). テラヘルツ・ナノコミュニケーションとネットワーキングに関するサーベイ。トップダウンの視点. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 39(6), pp.1506-1543。https://doi.org/10.1109/JSAC.2021.3071837。

21.  Lovat, V.; Pantarotto, D.; Lagostena, L.; Cacciari, B.; Grandolfo, M.; Righi, M.; Ballerini, L. (2005). カーボンナノチューブ基板は、神経細胞の電気シグナル伝達を促進する。Nano letters, 5(6), pp.1107-1110。https://doi.org/10.1021/nl050637m。

22.  Martinelli, V.; Cellot, G.; Fabbro, A.; Bosi, S.; Mestroni, L.; Ballerini, L. (2013).カーボンナノチューブ基材は、神経細胞の電気シグナル伝達を促進する。カーボンナノチューブプラットフォームによる心筋細胞の性能向上。Frontiers in physiology, 4, 239. https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00239

23.  メドレジ,A.;デドゥ,E.;ドウト,D.;ベイドゥン,K.(2022)。眠っている宛先ノードへのパケット配送を保証するための効率的な再送信アルゴリズム. En: International Conference on Advanced Information Networking and Applications (pp. 219-230). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99587-4_19

24.  メナード・モワイヨン、C. (2018). カーボンナノチューブのバイオメディカル分野への応用. En: Smart nanoparticles for biomedicine (pp. 83-101). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814156-4.00006-9

25.  Mezher, M.A.; Din, S.; Ilyas, M.; Bayat, O.; Abbasi, Q.H.; Ashraf, I. (2022). 体間通信のための生体内チャネル上での最適符号化技術を用いたデータ伝送の強化。ビッグデータhttps://doi.org/10.1089/big.2021.0224。

26.  ヌッセンバウム, K.; コーエン, A.O. (2018). Equation Invasion! How Math can Explain How the Brain Learns. http://doi.org/10.3389/frym.2018.00065.

27.  Pan, K.; Leng, T.; Song, J.; Ji, C.; Zhang, J.; Li, J.; Hu, Z. (2020).。酸化グラフェン積層体の還元制御と超広帯域マイクロ波吸収への応用. Carbon, 160, pp.307-316。https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.12.062。

28.  Piro, G.; Bia, P.; Boggia, G.; Caratelli, D.; Grieco, L.A.; Mescia, L. (2016). 人体組織におけるテラヘルツ電磁場伝搬。通信能力に関する研究. Nano Communication Networks, 10, pp.51-59。https://doi.org/10.1016/j.nancom.2016.07.010。

29.  ラウティ,R.;ムスト,M.;ボッシ,S.;プラト,M.;バレリーニ,L.(2019)。神経細胞とのインターフェイス時のカーボンナノ材料の性質と挙動。我々はどこまで来ているのか?Carbon, 143, pp.430-446。https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.11.026。

30.  Rikhtegar, N.; Keshtgari, M.; Ronaghi, Z. (2017). EEWNSN: Energy efficient wireless nano sensor network MAC protocol for communications in the terahertz band(テラヘルツ帯の通信のためのエネルギー効率の高いワイヤレスナノセンサーネットワークMACプロトコル)。Wireless Personal Communications, 97(1), pp.521-537。https://doi.org/10.1007/s11277-017-4517-4。

31.  Sarlange, G.; Devilleger, J.; Trillaud, P.; Fouchet, S.; Taillasson, L.; Catteu, G. (2021). Projet Bluetooth Expérience X. https://ln5.sync.com/dl/195df4a10/5ab9apq6-q5vgawam-vgr3ktt9-7zr985rh

32.  シバプリヤ、S.;スリダラン、D. (2017). Body Centric Nano-Networks (BANNET)のためのエネルギー効率の高いMACプロトコル. ADVANCED COMPUTING (ICoAC 2017), 422.

33.  Vavouris, A.K.; Dervisi, F.D.; Papanikolaou, V.K.; Karagiannidis, G.K. (2018). THz帯の身体中心ナノ通信のためのエネルギー効率の良い変調方式。En: 2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) (pp. 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/MOCAST.2018.8376563

34.   Yang, K.; Bi, D.; Deng, Y.; Zhang, R.; Rahman, M.M.U.; Ali, N.A.; Alomainy, A. (2020).ハイブリッド通信に関する包括的な調査。身体中心のナノネットワークのための分子通信とテラヘルツ通信の文脈におけるハイブリッド通信に関する包括的なサーベイ. IEEE Transactions on Molecular, Biological and Multi-Scale Communications, 6(2), pp.107-133。https://doi.org/10.1109/TMBMC.2020.3017146。

35.   Yin, P.; Liu, Y.; Xiao, L.; Zhang, C. (2021). Advanced Metallic and Polymeric Coatings for Neural Interfacing(神経インターフェイスのための先進的金属および高分子コーティング)。構造、特性、組織反応. Polymers, 13(16), 2834. https://doi.org/10.3390/polym13162834

36.   Yuan, C.; Tony, A.; Yin, R.; Wang, K.; Zhang, W. (2021). カーボン-ポリマーナノコンポジットから構築された触覚および熱センサー-クリティカルレビュー。Sensors, 21(4), 1234. https://doi.org/10.3390/s21041234

37.  Zhang, R.; Yang, K.; Abbasi, Q.H.; Qaraqe, K.A.; Alomainy, A. (2017).。TS-OOK通信方式に基づく干渉の存在下でのテラヘルツ生体内ナノネットワークの分析的特徴付け。IEEE Access, 5, pp.10172-10181。https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2713459。

38.  Zhang, Y.; Yang, C.; Yang, D.; Shao, Z.; Hu, Y.; Chen, J.; Wang, L. (2018). 光線力学療法のための活性酸素種の収量を高める酸化グラフェン量子ドットの還元。Physical Chemistry Chemical Physics, 20(25), pp.17262-17267。https://doi.org/10.1039/C8CP01990H。


関連動画

ミックアンダーソンによるMACアドレスの解説、動画版(日本語字幕付き)


参考動画

🇷🇺ハッカーが発見したワクチン接種者の生体情報データベース
接種者は枠で体内投入したナノチップからブルートゥースで携帯→5Gアンテナ→インターネット経由で、生体情報を引き抜かれているのか?

Russian hacker finds 💉💉💉💉 database real time information.


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当記事収録マガジン


参考記事

1.  ルイス・ミゲル・デ・ベニート博士は今週、El Mundo al Rojo (Distrito TV)に出演した。彼は、人々が一度接種されると獲得するMACアドレスについて行った観察について話しました。


2.  分子生物学博士号を持つ消化器内科医のルイス・ミゲル・デ・ベニート博士は、Bluetoothアプリの接種者で検出された謎のMACアドレスに関する研究の抜粋を発表している。


3    【動画:イギリス人観光客にチップチェッカー: 「日本での激減」後も正常に赤表示!2023-05-02


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