如果永生方法回本率比大樂透高有錢人會不會出錢實驗回本率?
第1代可能永生方法 幼血治療
輸年輕血能可能降低衰老速度 基改豬量產幼血
第2代可能永生方法 將腦磁記憶體硬碟寫錄入3D印表機複製人
基改印表機長印出物質的基改墨水瓶有全種元素 急速印出無生命複製人
第3代可能永生方法 無缺點的癌症生長激素同化液
同化液喝後 人體變成至尊基改人耐熱 泡池一小時 細菌死光 接近永生
永生和安全的人比較不肯冒險 戰爭可能會變少
永生方法可能到300年以後才會出現
將永生方法提早出現的可能方法
大量複製頂級科學家 大量獎金給提供可能永生方法的人
免費提供頂級科學家實驗材料
窮人發現永生方法素材領到大量獎金加速永生方法出現
全世界的窮人為了大量獎金努力尋找永生方法素材
大量永生方法素材給自動實驗機器自動實驗
用掉大量電力和實驗材料後 經過三個月的時間
自動實驗機器找出永生方法
永生方法可賺到數兆元以上 犧牲的大量獎金只佔賺到的十分之1以下
大樂透可賺到數億元以上 犧牲的錢多過賺到的錢
超奈米3D印表機可能原理
鬼能製造夢證明腦磁記憶體能像錄影帶讀錄
鬼製造夢工具成分比腦磁記憶體小
AI放大鏡將超音波雷射化
2條超音波反雷射擋住煮焦雷射保護細胞位置
2條超音波雷射聚在一起的時候會產生定位高溫
2條能量高低不同的X射線超音波雷射聚在一起的時候會產生能量高低不同的定位反射
腦磁記憶體的反射能讀錄
超奈米3D印表機外型能包住全部腦磁記憶體
X射線奈米磁頭條的轉動能完全3D反射腦磁記憶體
大量複製人加裝腦磁記憶體硬碟寫錄入達到大量永生效果
將好人的腦磁記憶體硬碟寫錄入壞人都變好人
超奈米3D印表機衛星的腦磁記憶體硬碟遠距離錄入能將宇宙全部壞人都變好人
超奈米3D印表機衛星鎖定全部病毒位置光速煮焦 對人體無傷害
3合1超級電腦的處理速度能光速處理腦磁記憶體硬碟寫錄入
X射線超奈米磁頭條利用超奈米光纖原理噴射X射線超音波雷射
超奈米光纖噴出物能反射腦磁記憶體
超奈米光纖比腦磁記憶體細
製造比腦磁記憶體細的超奈米光纖需要雷射切割和超級顯微鏡
製造難度超過紙飛機100倍以上 需要大量研發費
史前印表機缺大錢進化 X射線雷射奈米化有大錢難度比較不高
幼血治療無法永生也有很多有錢人出大錢
超奈米3D印表機錢和時間夠可能造出產生回本率
用到全世界的科學家和高科技機器發明超奈米3D印表掃描機難度比較不高
有錢人和老人合資努力發明超奈米3D印表掃描機可能會增加長生不老率
利用癌症的長生不老基因加益菌的搞定癌症缺點激素
產生無缺點的癌症生長激素難度比較大
可能西元2555年
一堆頂級科學家老死無法發明出更好的武器
造成地球的武器技術等級比外星人的武器技術等級落後很多
外星人攻打地球人就容易勝利
總統命令國防部長派世界頂級科學家製造超奈米3D印表掃描機
大量複製頂級科學家地球的武器技術等級比外星人的武器技術等級高很多
外星人攻打地球人就不容易勝利 複製人合法化救了地球
負β粒子由高能電子組成。此高能電子可穿透數厘米厚金屬
人體軟組織由較細之原子組成而骨頭含較多鈣原子,所以骨頭較軟組織吸引較多X射線。故此,X射線可以用作檢查人體結構
黑體輻射是指由理想放射物放射出來的輻射,在特定溫度及特定波長放射最大量之輻射。同時,黑體是可以吸收所有入射輻射的物體,不會反射任何輻射
功率超音波的應用包括焊接、鑽孔
1986年法國國防部次聲實驗所進行實驗時,由於疏忽致使次聲波衝出實驗室,導致16公里外的一個正在吃飯的20口之家和正在田間勞作的10口之家全部喪命
美國加州大學聖地牙哥分校的奈米工程學系教授Shaochen Chen與Joseph Wang領導的實驗室,用3D印表機製造出寬度比髮絲還細的奈米機器魚Microfish,這條魚進入人體血管之後,可以深入到人體各器官與細胞中以注射藥物,或者能夠清理血管中的毒素。
美國加州大學聖地牙哥分校的奈米工程學系的研究人員表示,機器魚Microfish寬度比人體的髮絲還要細,其特殊的功能在於,不但用3D印表機就可以輕易地製造出來以外,而且機器魚中同時裝有毒素感測器與清掃毒素的工具。
超音波雷射化可能原理
超音波在管狀物可能會產生無法逃離狀態
3種磁粉可能使管狀物內的音波產生加壓狀態
第1次加壓 第1磁粉 冷鈾粉
第2次加壓 第2磁粉 電銀粉
第3次加壓 第3磁粉 磁鋰粉
鈾鋰銀有電量實驗機會 吸血鬼可能怕銀導電
管狀防護罩將音波X射線加壓成隱形雷射
放射波輻射雷射化能穿透和反射音波微波定位高溫
第1代防護罩可能原理
基改噴水池噴各種 熱 冷 酸破解氫彈 飛彈 子彈 雷射
第2代防護罩可能原理
大量超音波定向磁浮槍將核粉雲固定 核爆被核粉雲擋住
大量核動力超音波定向磁浮槍用基改豬工安裝
1公尺厚磁熱汁擋住 氫彈 飛彈 子彈 雷射 強 熱 冷 酸 電 毒
複製人 腦磁記憶體 片名
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幼血治療
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穿戴式腦磁測量頭盔問世
腦磁圖(magnetoencephalography, MEG)是一種以非侵入方式量測腦部神經電信號的一種神經造影工具。他與常見的腦電圖(electroencephalography, EEG)相同,信號的主要來源以一群神經細胞(主要以位於皮質的錐狀細胞為主)在時間與空間上進行同步活動為主。與腦電圖不同的地方在於, 腦磁圖量測的是非常微弱的磁場信號(約比地球磁場小上千萬倍),因此技術上相當困難。
最近由英國諾丁漢(Nottingham)大學與倫敦大學學院(University College London)的團隊針對這項限制做出了突破性的研究(Boto, Holmes et al. 2018)。他們揚棄以往 SQUID 元件,改用光泵浦磁場計(optically pumped magnetometer, OPM)作為量測神經磁場信號的元件。OPM 藉由量測被微弱磁場調變的光信號達到量測磁場的目的。

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