Matière molle en mouvement : CE NE SONT PAS DES CRISTAUX DE SEL.

CE NE SONT PAS DES CRISTAUX DE SEL.

Matière molle en mouvement :

Dans ce rapport, le Dr David Nixon arrive à la conclusion que les structures observées au microscope dans divers produits pharmaceutiques ne sont pas de simples « cristaux de sel ou de cholestérol », mais se comportent comme des métamatériaux de matière molle dotés d’une logique interne propre.

Les points clés de ce rapport sont :

Ce n’est pas une réaction chimique commune : Les structures (cristaux rectilignes et fibres) n’apparaissent pas par simple précipitation et ne disparaissent pas par dissolution chimique traditionnelle.

Transitions de phase : Nixon conclut que le matériau change d’état (devient visible ou invisible) sans se désintégrer. Un cristal peut « disparaître » non pas parce qu’il s’est dissous, mais parce qu’il a perdu son ordre interne ou sa cohérence optique, bien que la substance soit toujours présente.

Structures latentes (Révélation optique) : De nombreuses fibres et filaments sont présents dès le début mais sont invisibles à l’œil humain et au microscope jusqu’à ce qu’un stimulus (comme la lumière du microscope lui-même) les « allume » ou les révèle.

Comportement de Métamatériau : Il définit ces structures comme des systèmes dont le fonctionnement dépend de leur géométrie et de leur architecture interne, et non seulement de leur composition chimique. Elles sont sensibles aux champs externes (électromagnétiques ou lumineux) et peuvent se réorganiser de manière programmée.

Au-delà de l’élimination : Au lieu d’essayer de « détruire » ces structures (ce qui est difficile car elles ne se comportent pas comme de la matière solide normale), Nixon suggère une approche de « découplage » ou de « désengagement » pour neutraliser leur fonction au sein d’un système biologique.

En résumé, le Dr Nixon suggère que nous sommes face à une nouvelle classe d’architectures fonctionnelles et sensibles qui ont été mal interprétées comme des « artefacts » ou des déchets parce qu’elles ne répondent pas aux règles classiques de la chimie.

Il s’agit de nanotechnologie dans le sens où ce sont des structures conçues (architecturales) dont la fonction dépend de leur géométrie et de leur organisation à de très petites échelles, se comportant davantage comme un dispositif technologique que comme de la matière inerte.

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