Filamenti bianchi polimerici: un'analisi critica

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        ?        7     U    u    f    c     E     n    c    f    i    c     K     c    o    o     n    l     5     :     3     5        ?        1     U    u    f    c     E     n    c    f    i    c     K     c    o    o     n    l     5     :     3     5  lfl encfihn, `ufohn, cppniinilsn g plsslfl gssgrg bcin`kgftg sick- enctn pgr rcofctg`g, `c bcklsc sgtc prlalttc acn rcofn. Ytnckl pcr`cfal an `ckgftn encfihn ihg ac` slttlsirnttl g ac c`trn rnigrictlrn vgfolfl agfntn pl`nkgrnin g nf qugstl crtnil`l fg spngohgrgkl `c prlecen`g lrnonfg g c`iu- fg `lrl pcrtnil`crn icrcttgrnstnihg. Nf qugstc sgag vlrrgn prgfagrg nf ilf- snagrcznlfg trg prnfinpc`n npltgsn ihg pl- trgeegrl spngocrg `„lrnonfg g `g bufznlfn an qugstn `ckgftn. @c prnkc rnoucrac n icpg``n a„cfog`l l eckeconc sn`nigc, uf bgflkgfl rnilflsinutl nf ckentl ubl- `lonil ihg ilfsnstg fg``c icautc an slt- tn`n `n nf ilfilkntcfzc ilf n` pcsscoonl, spgssl c ecssc qultc, an LRFN (Loogttn Rl`cftn Flf Nagftnictn). Wf gvgftl stlrn- il an qugstl tnpl è ciicautl fg` 3>71 c Bnrgfzg. Flflstcftg qugstn `ckgftn sn ans- sl`vcfl nf ergvnssnkl tgkpl g c ilftcttl ilf `g kcfn, è stctl ilkufqug plssnen`g cfc`nzzcr`n nf uf `celrctlrnl ag``„Nstntutl an Ihnknic Cfc`ntnic ag``„Wfnvgrsntê an Bnrgf- zg. N` rgbgrtl nfanicvc qugstn ickpnlfn ilkg strutturg kcirlkl`gil`crn ilftg- fgftn elrl, sn`ninl, ic`inl g kcofgsnl g, npltgtnickgftg, pltrgeeg gssgrsn trcttctl an vgtrl elrlsn`nictl. @c sgilfac npltgsn nfanic qugstn `c- kgftn ilkg rcofctg`g prlalttg acn rcofn aurcftg `c knorcznlfg, n` bgflkgfl agfl- knfctl ec``llfnfo. Nffg `c tgrzc npltgsn n``ustrc `c fcturc crtninc`g, fcflenltgifl`lonic, an qugstn `ckgftn. Yu``c ecsg agn kngn stuan, kc cfihg an qug``n gsgountn ac c`trn rnigrictlrn nfanpgf- agftn, vlrrgn cpprlblfanrg `„cfc`nsn rg`ctn- vc c qugstg aug u`tnkg npltgsn g `csincrg ilkg an ilfsugtl c` `gttlrg ago`n lttnkn spuftn an rngssnlfg ihg scrcffl utn`n ca nftrcprgfagrg u`tgrnlrn nfaconfn pgr kgo`nl ilkprgfagrg qugstl bgflkgfl.  Ucofn, rcofctg`g g ec``llfnfo N rcofn l crcifnan slfl cfnkc`n nfvgrtg- erctn cppcrtgfgftn c` phy`uk ago`n crtrl- plan. Yl`tcftl o`n cfnkc`n cppcrtgfgftn c qugstl phy`uk slfl nf orcal an sgigr- fgrg `c sgtc ihg ilfsnstg nf ufc `ufoc ictgfc prltgnic prlalttc c``„nftgrfl an cpplsntg ohncfal`g nf blrkc `nqunac ihg sn sl`nanic c ilftcttl ilf `„crnc. @c sgtc è aufqug ilkplstc ac ckknfl- cinan (prnfinpc`kgftg o`ninfc, c`cfnfc g sgrnfc) g ac pnrrl`nanfc, narlogfl blsbctl an pltcssnl g fntrctl an pltcssnl. Sugstg u`tnkg trg slstcfzg rgfalfl `c rcofctg- `c norlsilpnic, cinac g `g ilfbgrnsilfl ufc prlprngtê cftnecttgrnic. Wfc vl`tc ihg `c sgtc vngfg prlalttc ac``g pcrtnil`crn ohncfal`g fg``„caal- kg ag` rcofl, vngfg gspu`sc c``„gstgrfl g suensig uf prligssl an pl`nkgrnzzc- znlfg. Kganckgftg n` anckgtrl agn `n an ufc rcofctg`c knsurc 3 ’ 1 ·k (kn- irlkgtrn). @c rcofctg`c prgsgftc cfihg lttnkg prgstcznlfn an rleustgzzc ga g`c- stnintê. BNO. 3 ’ Ucofctg`c fcturc`g. @c prlauznlfg ag``c rcofctg`c è pgr n` rcofl uf orcfag nfvgstnkgftl an gfgr- ong, pgrtcftl ufc vl`tc ihg `c sgtc pgrag an bufznlfc`ntê l rnsu`tc ilkprl- kgssc, vngfg kcfonctc g anogrntc ac spginc`n suiihn ocstrnin. Nf qugstl klal `„crcifnag pltrê rnini`crg `c vgiihnc sgtc pgr prlaurfg an fulvc. @c rcofctg`c cagkpng kl`tg bufznlfn trc iun `c ictturc g `c ilfsgrvcznlfg ag``g prgag, n` trcsplrtl (ec``llfnfo), `c blrkcznlfg ag` ilillf, `„cagsnlfg, gii. Gssc nfl`trg è blrkctc ac aug tnpn an `ckgftn an sgtc4 ufl rnvgstntl ac uf `n - qunal ohncfal`crg vnsilsl è nkpngoctl pgr ictturcrg o`n nfsgttn= `„c`trl è ilkpl- stl ac uf pcrtnil`crg tnpl an sgtc agfl- knfctc arco`nfg(`l tgsl) kl`tl stu- anctl acn rnigrictlrn pgr `g sug prlprngtê tgifnihg ilkg rgsnstgfzc, prgssnlfg, gssnen`ntê ga g`cstnintê. N` ec``llfnfo è ufc klac`ntê an an- spgrsnlfg agn onlvcfn rcofn ihg, alpl gssgrg sc`ntn su uf puftl g`gvctl, sn co- orcppcfl ilf `g zckpg g ac``g `ngrg gkgttlfl uf `l an sgtc (`l cgrlfcu- tnil) ihg vngfg ictturctl ac``g ilrrgftn a„crnc ic`ac csigfsnlfc`n= qucfal `c trcznlfg è subingftg, c``gftcfl `c prgsc g sn `csincfl trcsinfcrg ac` vgftl. Fg``c kcoonlr pcrtg agn icsn scrê `c anknfu- znlfg ag` vgftl l `„ceecssckgftl an tgkpgrcturc c prlvlicrg `„cttgrrcoonl c` sul`l alvg, `negrctlsn ac` `l, n` rcofl nfnzngrê c kulvgrsn `negrckgftg. N` ec`- `llfno cvvngfg sgilfal agtgrknfctg ilfanznlfn ctklsbgrnihg. Ilkg lssgrvc Ernofl`n, qugstl tnpl an anspgrsnlfg, c` `nkntg trc n` trcsplrtl pcs- snvl g `„cttnvl (n` rcofl aginag qucfal pcrtnrg, kc flf puõ nfunrg uf orcf ihg su``„cttgrrcoonl) è cfilrc csscn gfno- kctnil4 flf sn ilkprgfag nfbcttn ilkg kcn `g blrkg ihg fg bcffl u sl ceencfl crgc`n fg` ilkp`gssl ceecstcfzc `nkntc- tn. Sugstc tgifnic è utn`nzzctc acn onl- vcfn rcofn l acn rcofn cau`tn an pniil`g ankgfsnlfn pgr il`lfnzzcrg fulvn ck- engftn l sbuoonrg c ilfanznlfn sbcvlrg- vl`n. Gsnstlfl ago`n crtnil`n singftnin ihg hcffl stuanctl prlprnl n` ec``llfnfo. Nf c`iufn an qugstn `cvlrn vngfg anklstrctl ilkg `c kcoonlr pcrtg agn rcofn rco- onufocfl uf„c`tgzzc, ac` sul`l, an 55 kgtrn kgftrg c sgilfac ag``c stconl- fg `g c`tgzzg plsslfl crrnvcrg fl c 17 kgtrn inric. Ylfl stctn prg`gvctn pniil`n rcofn (plihn kn``nkgtrn an `ufohgzzc) cf- ihg c qultg kl`tl c`tg (inric 9::: kg- trn an c`tntuanfg) slprc `„ligcfl pgrihî slfl stctn trcsplrtctn ac``g blrtn ilrrgftn csigfsnlfc`n prgsgftn `ufol `g ilstg. N` Anpcrtnkgftl an Gftlkl`lonc ag` Qgxcs hc gbbgttuctl uf ickpnlfckgftl an rcofn ihg gsgoulfl ec``llfnfo g hc anklstrctl ihg n` fukgrl an nfanvnaun ictturctn aurcftg qugstl `lrl splstc- kgftl è kcoonlrg fgn prgssn ag` sul`l g kl`tl kn- flrg vgrsl `„c`tl (37:: kgtrn). Bno. 5 - Nf qugstc nk- kco nfg plssnckl flt crg uf rcofl    Y   c   k   u   g    `   g    R   g   f    t   u   r    n   f    n BN@CKGFQN ENCFIHN ZL@NKGUNIN4 WF' CFC@NYN IUNQNIC (qug``l an agstrc) nftgftl c tgssgrg uf `l pgr n` ec``llfnfo. Ilkg è plssnen`g lssgr- vcrg, n` sul spgsslrg è kl`tl pniil`l g qucsn nkpgrigttnen`g ca liihnl fual, l`- trgtuttl hc ufc trcspcrgfzc ihg `l rgfag qucsn nfvnsnen`g sc`vl `c prgsgfzc an ufl sblfal an ilftrcstl. Inõ rcpprgsgftc cfihg qucftl sn gvnf- ig ac``c `gttgrcturc singftnic, anbcttn n` `l agvg plssgagrg `g icrcttgrnstnihg lpplr- tufg ihg `l rgfacfl cacttl c``g anvgrsg bufznlfn. @c kcssc g `c `googrgzzc slfl c`iufg an qugstg. N` vgftl g `c icrgfzc an rnslrsg c`nkgftcrn slfl trc n bcttlrn ihg sictgfcfl n` ec``ll- fnfo trc c`iufg plpl`cznlfn an rcofn. Qrc `g spging an crcifnan loogttl an ufl stuanl singftnil, prlprnl nf kgrntl c``c kn- orcznlfg, qucsn tuttg gbbgttucfl n` ec``ll- fnfo trc kcoonl g sgttgkerg. Sugstl pgrihî ogfgrc`kgftg n rcofn, gssgfal prgvc`gftgkgftg prgactlrn, ilf `„cpprlssnkcrsn ag``c stconlfg brga- ac g `c ilfsgougftg anknfuznlfg ag``g `lrl prgag tgfalfl ca cfacrg nf `gtcrol (ancpcusc). N` ec``llfnfo è uf ilkplrtckgftl rn- sihnlsl pgr n rcofn pgrihî `n rgfag bcin`n prgag. Ac qun `„nkplrtcfzc an flf vl`crg trlp- pl nf c`tl kc an stcrg ca c`tgzzc vgog- tcznlfg, an prlaurrg ufc sgtc fnssnkc, trcspcrgftg g an `ufohgzzc knfnkc kc rgsnstgftg, onustl `„nfanspgfscen`g pgr svl`- ogrg cppngfl `c prlprnc bufznlfg. Bn`ckgftn encfihn4 `g cfc`nsn. Nf qugstn u`tnkn cffn kl`tg pgrslfg sn slfl ciilrtg an ufl strcfl bgflkgfl4 `c icautc an `ckgftn encfihn cflkc`nac` ing`l. Ac``g nffukgrgvl`n tgstnklfncfzg rci- il`tg sn slfl pltutg ilfstctcrg c`iufg icrcttgrnstnihg ilkufn ilkg `c ilpnlsntê ag` bgflkgfl nf vcstg zlfg, `c ilfilkn- tcfzc ag` bgflkgfl ilf n` slrvl`l an cg- rgn ihg rn`csincfl ufc sinc encfic (sing ihnknihg l oglnfogofgrnc) g ufc slkn- o`ncfzc c``g flrkc`n rcofctg`g kc ihg c anbbgrgfzc an qugstg prgsgftcfl ufc kcoonlr tgfcintê, cppniinilsntê, g`gttrl- stctnintê ga uf il`lrg encfil nftgfsl. N `ckgftn rciil`tn nf anvgrsg `lic`ntê slfl stctn cfc`nzzctn nf `celrctlrn enl`lonin g slttlplstn c nagftnin tgst acfal n kgag- snkn rnsu`tctn. @g prnkg cfc`nsn an qugstn `ckgftn rnsc` - olfl c` 5::5 g n` rgbgrtl bu ihg n `ckgftn pcrgvcfl gssgrg flf an lrnonfg enl`lonic egfsà snkn`n c qug``n ag``g erg tgssn`n, an tnpl snftgtnil (gs. rcylf).  Nf pcrtnil`crg, agttn `ckgftn prgsgftc- vcfl `ufol n` agilrsl uf„c`tgrfcfzc an sgokgftn ihncrn g an sgokgftn pnþ siurn g `c prgsgfzc, cfihg sg flf ilstcftg, an zlfg rnbrcfogftn `c `uig= cspgttl, qugst„u`- tnkl, tnpnil ag``g erg tgssn`n pl`nkgrnihg an snftgsn. C`trn scoon suiigssnvn hcffl anklstrctl ihg n `ckgftn pltrgeegrl gssgrg snkn`n c``c sgtc kc flf sn trcttc an sgtc fcturc- `g. Sugstl ilfigttl puõ gssgrg kgo`nl ilkprgsl `googfal n ergvgttn suiigssnvn. Bno. 9 - Sugstl sihgkc klstrc nf klal nfgqunvlicen`g `c bufznlfg g n` kgiicfnskl ag` ec``llfnfo4 n rcofn, slprcttuttl o`n nfanvnaun onlvcfn g cp- pgfc fctn, sgigrflfl, ac pcrtnil`crn ohncfal`g plstg su``„caalkg, ufc arco`nfg (g c`trn `ckgftn c sgilfac ag``c spging) ihg nf prgsgfzc an vgftl  ’ bcttlrg nfanspgfscen`g g kl`tl nkplrtcftg ’ pgrkgttg `lrl an splstcrsn nf anrgznlfg lrnzzlftc`g kc ilkufqug slprcg`gvctc ac` tgrrgfl, c``c rnigric an fulvn `ulohn ac utn`nzzcrg ilkg rnpcrl g ilkg blftg an inel. BNO. 1C - Bn`ckgftn encfihn cagsn c uf trlfil an c`egrl. BNO. 1E - Bn`ckgftn encfihn cagsn c uf pc`l nf `gofl. Y

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Analisi scientifica riguardante il fenomeno dei filamenti bianchi polimerici

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FILAMENTI BIANCHI POLIMERICI: UN' ANALISI CRITICA

(quello di destra) intento a tessere un filo per il ballooning. Come possibile osservare, il suo spessore molto piccolo e quasi impercettibile ad occhio nudo, oltretutto ha una trasparenza che lo rende quasi invisibile salvo la presenza di uno sfondo di contrasto. Ci rappresenta anche quanto si evince dalla letteratura scientifica, difatti il filo deve possedere le caratteristiche opportune che lo rendano adatto alle diverse funzioni. La massa e la leggerezza sono alcune di queste. Il vento e la carenza di risorse alimentari sono tra i fattori che scatenano il ballooning tra alcune popolazioni di ragni. Tra le specie di aracnidi oggetto di uno studio scientifico, proprio in merito alla migrazione, quasi tutte effettuano il ballooning tra maggio e settembre. Questo perch generalmente i ragni, essendo prevalentemente predatori, con lapprossimarsi della stagione fredda e la conseguente diminuzione delle loro prede tendono ad andare in letargo (diapausa). Il ballooning un comportamento rischioso per i ragni perch li rende facili prede. Da qui limportanza di non volare troppo in alto ma di stare ad altezza vegetazione, di produrre una seta finissima, trasparente e di lunghezza minima ma resistente, giusto lindispensabile per svolgere appieno la propria funzione. Fig. 3 - Questo schema mostra in modo inequivocabile la funzione e il meccanismo del ballooning: i ragni, soprattutto gli individui giovani e appena nati, secernono, da particolari ghiandole poste sulladdome, una dragline (e altri filamenti a seconda della specie) che in presenza di vento fattore indispensabile e molto importante permette loro di spostarsi in direzione orizzontale ma comunque sopraelevata dal terreno, alla ricerca di nuovi luoghi da utilizzare come riparo e come fonte di cibo.

SMaggio 2012

ono bianchi, lunghi, appiccicosi e possono essere facilmente scambiati per ragnatele, la famosa seta prodotta dai ragni. Stiamo parlando di filamenti bianchi che dal sottoscritto e da altri ricercatori vengono definiti polimerici e in questo articolo ne spiegheremo la probabile origine e alcune loro particolari caratteristiche. In questa sede vorrei prendere in considerazione tre principali ipotesi che potrebbero spiegare lorigine e le funzioni di questi filamenti. La prima riguarda i capelli dangelo o bambagia silicea, un fenomeno riconosciuto in ambito ufologico che consiste nella caduta di sottili fili in concomitanza con il passaggio, spesso a bassa quota, di OVNI (Oggetti Volanti Non Identificati). Un evento storico di questo tipo accaduto nel 1954 a Firenze. Nonostante questi filamenti si dissolvano in brevissimo tempo e a contatto con le mani, stato comunque possibile analizzarli in un laboratorio dellIstituto di Chimica Analitica dellUniversit di Firenze. Il referto indicava questi campioni come strutture macromolecolari contenenti boro, silicio, calcio e magnesio e, ipoteticamente, potrebbe essersi trattato di vetro borosilicato. La seconda ipotesi indica questi filamenti come ragnatele prodotte dai ragni durante la migrazione, il fenomeno denominato ballooning. Infine la terza ipotesi illustra la natura artificiale, nanobiotecnologica, di questi filamenti. Sulla base dei miei studi, ma anche di quelli eseguiti da altri ricercatori indipendenti, vorrei approfondire lanalisi relativa a queste due ultime ipotesi e lasciare come di consueto al lettore degli ottimi spunti di riflessione che saranno utili ad intraprendere ulteriori indagini per meglio comprendere questo fenomeno.

Ragni, ragnatele e ballooningI ragni o aracnidi sono animali invertebrati appartenenti al phylum degli artropodi. Soltanto gli animali appartenenti a questo phylum sono in grado di secernere la seta che consiste in una lunga catena proteica prodotta allinterno di apposite ghiandole in forma liquida che si solidifica a contatto con laria. La seta dunque composta da amminoacidi (principalmente glicina, alanina e serina) e da pirrolidina, idrogeno fosfato di potassio e nitrato di potassio. Queste ultime tre sostanze rendono la ragnatela igroscopica, acida e le conferiscono una propriet antibatterica. Una volta che la seta viene prodotta dalle particolari ghiandole nelladdome del ragno, viene espulsa allesterno e subisce un processo di polimerizzazione. Mediamente il diametro dei fili di una ragnatela misura 1 4 m (micrometri). La ragnatela presenta anche ottime prestazioni di robustezza ed ela-

minata dragline (filo teso) molto studiato dai ricercatori per le sue propriet tecniche come resistenza, pressione, flessibilit ed elasticit. Il ballooning una modalit di dispersione dei giovani ragni che, dopo essere saliti su un punto elevato, si aggrappano con le zampe e dalle filiere emettono un filo di seta (filo aeronautico) che viene catturato dalle correnti daria calda ascensionali; quando la trazione sufficiente, allentano la presa e si lasciano trascinare dal vento. Nella maggior parte dei casi sar la diminuzione del vento o labbassamento di temperatura a provocare latterraggio al suolo dove, liberatosi dal filo, il ragno inizier a muoversi liberamente. Il balloonig avviene secondo determinate condizioni atmosferiche. Come osserva Brignoli, questo tipo di dispersione, al limite tra il trasporto passivo e lattivo (il ragno decide quando partire, ma non pu influire un gran che sullatterraggio) ancora assai enigmatico: non si comprende infatti come mai le forme che ne fanno uso abbiano areali nel complesso abbastanza limitati. Questa tecnica utilizzata dai giovani ragni o dai ragni adulti di piccole dimensioni per colonizzare nuovi ambienti o sfuggire a condizioni sfavorevoli. Esistono degli articoli scientifici che hanno studiato proprio il ballooning. In alcuni di questi lavori viene dimostrato come la maggior parte dei ragni raggiungano unaltezza, dal suolo, di 22 metri mentre a seconda della stagione le altezze possono arrivare fino a 45 metri circa. Sono stati prelevati piccoli ragni (pochi millimetri di lunghezza) anche a quote molto alte (circa 3000 metri di altitudine) sopra loceano perch sono stati trasportati dalle forti correnti ascensionali presenti lungo le coste. Il Dipartimento di Entomologia del Texas ha effettuato un campionamento di ragni che eseguono ballooning e ha dimostrato che il numero di individui catturati durante questo loro spostamento maggiore nei pressi del suolo e molto minore verso lalto (1500 metri).

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Filamenti bianchi: le analisi.

RunaBianca

In questi ultimi anni molte persone si sono accorte di uno strano fenomeno: la caduta di filamenti bianchi anomali dal cielo. Dalle innumerevoli testimonianze raccolte si sono potute constatare alcune caratteristiche comuni come la copiosit del fenomeno in vaste zone, la concomitanza del fenomeno con il sorvolo di aerei che rilasciano una scia bianca (scie chimiche o geoingegneria) e una somiglianza alle normali ragnatele ma che a differenza di queste presentano una maggior tenacit, appiccicosit, elettrostaticit ed un colore bianco intenso. I filamenti raccolti in diverse localit sono stati analizzati in laboratori biologici e sottoposti a identici test dando i medesimi risultati. Le prime analisi di questi filamenti risalgono al 2002 e il referto fu che i filamenti parevano essere non di origine biologica bens simili a quelli delle fibre tessili, di tipo sintetico (es. rayon). In particolare, detti filamenti presentavano lungo il decorso unalternanza di segmenti chiari e di segmenti pi scuri e la presenza, anche se non costante, di zone rifrangenti la luce; aspetto, questultimo, tipico delle fibre tessili polimeriche di sintesi. Altri saggi successivi hanno dimostrato che i filamenti potrebbero essere simili alla seta ma non si tratta di seta naturale. Questo concetto pu essere meglio compreso leggendo i brevetti successivi.

FIG. 4A - Filamenti bianchi adesi a un tronco di albero.

sticit. FIG. 1 Ragnatela naturale. La produzione della ragnatela per il ragno un grande investimento di energie, pertanto una volta che la seta perde di funzionalit o risulta compromessa, viene mangiata e digerita da speciali succhi gastrici. In questo modo laracnide potr riciclare la vecchia seta per produrne di nuova. La ragnatela adempie molte funzioni tra cui la cattura e la conservazione delle prede, il trasporto (ballooning), la formazione del cocoon, ladesione, ecc. Essa inoltre formata da due tipi di filamenti di seta: uno rivestito da un liquido ghiandolare viscoso impiegato per catturare gli insetti; laltro composto da un particolare tipo di seta deno-

Samuele Venturini

Fig. 2 - In questa imm a g i n e possiamo n o t a r e un ragno

FIG. 4B - Filamenti bianchi adesi a un palo in legno.

RunaBianca

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Maggio 2012

E esemplare la recente ricerca della valentissima giornalista indipendente Carolyn Williams Palit che chiarisce origine e natura delle ragnatele artificiali, confermando in buona misura le ipotesi di vari ricercatori. I filamenti diffusi con gli aerei, soprattutto nella stagione autunnale, sono un nuovo tipo di chaff che si presta, per, a molteplici applicazioni, non essendo confinati questi ritrovati agli usi militari in senso stretto. Nei laboratori statunitensi, interventi su capre geneticamente modificate, hanno consentito di produrre una specie di seta che risulta un incrocio tra organico ed inorganico. Questo spiega perch i filamenti in oggetto, pur possedendo qualcosa di artificiale, siano biocompatibili. Lagghiacciante scenario descritto dalla Palit, che ha attinto queste informazioni da siti governativi, investe la biotecnologia, lindustria chimica e dei biosensori, per evidenziare come il Morgellons sia unaffezione legata a fibre biosintetiche e ad una possibile loro infestazione, a causa di microorganismi che attaccano sia gli aracnidi sia le capre. Qui di seguito invece riporto delle recenti analisi eseguite da un biologo mediante lutilizzo di un microscopio a fluorescenza e a cui ho avuto modo di assistere personalmente. Insieme al filamento bianco sono stati analizzati altri campioni di controllo come una ragnatela, un filo di cotone, un filo di lana, un capello, un pelo e un filo di fibra sintetica (poliestere). Il filamento bianco presenta differenze strutturali rispetto agli altri campioni, sia a occhio nudo che al microscopio. Nello specifico vorrei mostrare ai gentili lettori il confronto tra il filamento bianco che io definisco polimerico (campione 1) e altri tre campioni di controllo: ragnatela (campione 2), cotone (campione 3), fibra sintetica (campione 4). Analizzando le immagini dei campioni in luce trasmessa possibile osservare una struttura ben organizzata e definita per i materiali 2, 3, 4, mentre per il campione 1 la morfologia univoca e particolare. Aumentando gli ingrandimenti, le strutture di cui composto questo filamento diventano sempre pi piccole (con dimensioni minori di 1 m), come se ogni filo fosse un polimero in cui sono contenuti altri polimeri pi piccoli. Arrivando ad un ingrandimento massimo di 100x (1000 volte se contiamo anche lingrandimento delloculare del microscopio) si raggiunge il limite dello strumento e non si riesce a mettere bene a fuoco il campione. Ci non risulta cos evidente negli altri tre materiali in quanto composti da strutture ben definite. Leventuale sfocatura di alcuni dettagli delle foto di questi tre campioni dovuta alla tridimensionalit degli stessi e non alla loro dimensione. Il filamento bianco pare quindi avere una struttura nanometrica. Anche la fluorescenza presenta differenze tra i quattro campioni. La consistenza esterna completamente diversa tra il filamento bianco ed una ragnatela. Questultima infatti si infrange facilmente e oppone relativamente poca resistenza nellessere spezzata da un oggetto. Il filamento bianco incredibilmente pi resistente, elastico ed appiccicoso. Sono state anche eseguite analisi spettrofotometriche di questi filamenti dalle quali si potuta evidenziare la presenza di silicio e titanio. Come abbiamo descritto allinizio dellarticolo, gli aracnidi in natura producono seta composta solo da catene proteiche, senza tracce di metalli. Vi sono altre peculiarit che rendono differenti e quindi non paragonabili i filamenti bianchi polimerici alle ragnatele. Queste ultime se immerse in acqua di rubinetto o in acqua distillata tendono a precipitare sul fondo del recipiente. I filamenti bianchi invece tendono a stare a galla. Inoltre le ragnatele se vengono immerse in una soluzione di HCl (acido cloridrico) 1N tendono con il tempo a disgregarsi, viceversa i filamenti bianchi nelle medesime condizioni mantengono la loro struttura. FIG. 6 Ingrandimento 4x al microscopio dei seguenti campioni: 1) filamento bianco. 2) ragnatela. 3) cotone. 4) fibra sintetica. La barra bianca in basso a destra misura 20 m.

Biopolimeri o ragnatele geneticamente modificate? Cosa dicono i documenti scientifici. Vorrei elencare qui di seguito solo alcuni dei numerosi brevetti che trattano di filamenti di seta geneticamente modificata, di nanofibre e di nanomedicina. Ho voluto mostrare anche foto significative presenti allinterno dei documenti citati per poterle cos confrontare con le ragnatele naturali e i filamenti bianchi raccolti di origine incerta. US 7157615 Production of biofilaments in transgenic animals. Ovvero produzione di biofilamenti (come seta di ragno) negli animali transgenici. US 20060248615 Synthetic spider silk proteins and expression thereof in transgenic plants. Ovvero proteine sintetiche della seta di ragno e loro produzione in piante transgeniche. US 20050054830 Methods and apparatus for spinning spider silk protein. Ovvero metodi e apparecchi per la filatura delle proteine della seta di ragno, per fabbricare prodotti commerciali e industriali.

FIG. 4C - Filamenti bianchi che cadono dal cielo

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US 20100228359 Implant of cross-linked spider silk threads. Ovvero impianto reticolato di fili di seta di ragno da impiegare per la produzione di impianti tissutali in campo medico. US 20090226969 Spider silk proteins and methods for producing spider silk proteins. Ovvero proteine della seta di ragno e metodi per produrre le proteine della seta di ragno. Tale invenzione permette la produzione di proteine della seta di ragno idrosolubili e in grado di auto-assemblarsi in polimeri desiderati. Tra gli impieghi indicati figura la coltivazione di cellule eucariote sulle fibre create. US 20100191328 Tissue-engineered silk organs. Ovvero organi di seta mediante ingegneria tissutale. Questi organi sono nonimmunogenici e biocompatibili. US 20050260706 Silk biomaterials and methods of use thereof. Ovvero biomateriali di seta e metodi di utilizzo degli stessi. US 20090123967 Modified spider silk proteins. Ovvero proteine della seta di ragno modificate. Viene indicato il potenziale uso nei campi della medicina e della cosmesi. US 201000298877 Recombinant spider silk proteins. Ovvero proteine ricombinanti della seta di ragno. Lutilizzo previsto nei settori delle biotecnologie, della medicina, nel rivestimento degli aerei e in altri settori tecnici. US 20090099580 Methods and apparatus for enhanced growth of peripheral nerves and nervous tissue. Ovvero metodi e apparati per incrementare la crescita di nervi periferici e di tessuto nervoso. US 20080242171 Production of nanofibers by melt spinning. Ovvero produzione di nanofibre mediante filature fusa. Limpiego previsto anche nel campo biomedico. US 201022136086 Dynamic bioactive nanofiber scaffolding. Ovvero strutture di nanofibre dinamiche e bioattive. Anche in questo caso limpiego previsto nel settore dei biomateriali e della biomedicina (nanomedicina).

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FIG. 4D - Filamenti bianchi che fluttuano vicino al terreno dopo essere caduti dal cielo.

FIG. 7 - Ingrandimento 100x al microscopio dei seguenti campioni: 1) filamento bianco. 2) ragnatela. 3) cotone. 4) fibra sintetica. La barra bianca in basso a destra misura 20 m.

FIG. 5 Filamenti bianchi polimerici raccolti per le analisi. Da notare la particolare conformazione e struttura.

FIG. 8 - Altri filamenti al microscopio

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US 8030024 Synthesis of spider dragline and/or flagelliform proteins. Ovvero sintesi della dragline di ragno e/o proteine flagelliformi da impiegare nei settori della biotecnologia e della medicina rigenerativa.

In questa immagine tratta dal brevetto sopra citato si possono notare, segnalati dalle frecce, dei filamenti di crescita molto simili alle strutture presenti nei filamenti bianchi di ricaduta nei campioni di fibre di Morgellons. US 20080187996 Nanofibers, nanofilms and methods of making/using thereof. Nanofibre, nanofilm e metodi per produrre/usare gli stessi. Nella descrizione del brevetto viene indicato che queste nanofibre sono composte da ossidi metallici, polimeri organici e da una combinazione di entrambe. Tra i metalli compaiono il titanio, il manganese, il cobalto, lo zirconio, il molibdeno, il vanadio, il nichel, il ferro, ma anche composti di silicio. Il campo di applicazione nanomedicina.

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la Anche questa immagine fortemente paragonabile alle immagini acquisite al microscopio dei filamenti bianchi caduti in questi anni dal cielo.

Sulla rivista Discover Magazine del settembre 2011 apparsa la notizia della creazione di una ragnatela artificiale mediante limpiego di microrganismi (batteri E. coli) ingegnerizzati geneticamente per produrre seta. La foto illustra unincredibile somiglianza con i filamenti bianchi polimerici. Esistono anche altri lavori, ricerche e studi in ambito medico, accademico, militare dai quali possibile osservare una sorprendente correlazione tra le fibre di vetro , ad esempio, e i filamenti bianchi polimerici.

FIG. 8 Capsula petri con dentro filamenti di seta di ragno artificiali. Universit di Bayreuth, Germania.

E dobbligo in questa sede citare lesistenza di alcune correnti di pensiero e movimenti culturali/scientifici come il transumanesimo. Secondo questi principi lidea sarebbe quella di creare unumanit sintetica in cui la scienza e la tecnologia siano utilizzate per potenziare il corpo umano. Lalba dei cyborg ormai prossima? Personalmente mi auguro di no perch fondamentale difendere la Natura e la nostra vera natura, quella di esseri Umani. La tecnologia deve essere al servizio delluomo e non luomo al servizio della tecnologia. Sarebbe un gravissimo errore e con poche possibilit di reversibilit. E importante quindi indagare bene, con scrupolo, senza pregiudizi e senza dare nulla per scontato, su tutti quei fenomeni che potrebbero essere potenzialmente deleteri per la natura che ci circonda e quindi per noi stessi.

Riferimenti:http://www.croponline.org/bambagiasilicea.htm http://www.aracnofilia.org http://tankerenemy.com http://www.carnicom.com/bio2010-1.htm Meteorological Aspects of Spider Ballooning - BISHOP, LESLIE Environmental Entomology, Volume 19, Number 5, October 1990 , pp. 1381-1387(7) Dean, D . A. and W. L . Sterling . 1985 . Size and phenology of ballooning spiders at two locations in eastern Texas. J. Arachnol., 13 :111-120 A review of the evolution and mechanisms of ballooning by spiders inhabiting arable farmland - Ethology Ecology & Evolution 14: 307-326, 2002 Biografia: Nato a Milano nel 1981 si laureato in Scienze Biologiche. molto attivo in ambito naturalistico ove compie ricerche, studi ed opere di divulgazione. Si interessa anche di astrobiologia, biologia quantistica, medicina naturale, spiritualit, geoingegneria, ufologia, civilt antiche, fenomeni paranormali e misteri in generale. Coltiva la passione della scrittura che ricopre le aree di interesse sopra citate.

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I filamenti bianchi non sembrano affatto naturali perch le ragnatele o le dragline presentano caratteristiche differenti. Si sempre notata una copiosa ricaduta di questi filamenti bianchi prevalentemente durante le prime settimane del mese di novembre, proprio in concomitanza con laratura dei terreni agricoli. Una probabile funzione di ci potrebbe essere la seguente: i filamenti potrebbero fungere da vettore per macromolecole informazionali (DNA, RNA) e potendo reagire a stimoli elettromagnetici (HAARP?), alla presenza di precursori (scie chimiche?) e/o a shock termici (modificazione climatica ?), sarebbero potenzialmente in grado di facilitare una trasposizione di elementi genetici allinterno di microrganismi, piante e/o animali. Uno dei potenziali obiettivi potrebbe essere quello di favorire la diffusione di organismi OGM o di eseguire sperimentazioni (militari?) direttamente sul campo. Le caratteristiche di igroscopicit e di rifrazione della luce che presentano questi filamenti possono trovare impiego nei settori della geoingegneria (gestione della radiazione solare) e dellaeronautica (accecare i radar). Valutando alcuni articoli di letteratura scientifica in merito al ballooning (tecnica che usano alcuni aracnidi per lo spostamento) e alle ragnatele, e in base alle osservazioni eseguite tramite la microscopia ottica e altre analisi, possibile constatare che i filamenti bianchi polimerici non siano ragnatele e non siano di origine naturale. Sono potenzialmente biocompatibili e presentano strutture a mio parere artificiali accostabili alla nanotecnologia. Sulla base delle analisi fin qui svolte deduco che non si tratta di materiale di origine naturale ed espongo i miei dubbi e perplessit sulle sue origini e conseguenze (impatti sulla salute, sullambiente, sulla biosfera). Tali filamenti sono meritevoli di ulteriori analisi e approfondimenti.

Ecobioevoluzione Castel Negrino 2012

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Le considerazioni, le ipotesi.

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