En teoría, ¿podría alterar el ADN biofluorescente para emitir longitudes de onda distintas a la luz visible?

La bioradiación es una idea interesante.

Bueno, hay más de una forma de bioluminiscencia. Uno de ellos, para decirlo simplemente, simplemente convierte una longitud de onda en otra, por lo que definitivamente es posible acortar o alargar la longitud de onda. Un ejemplo de esto es un experimento común en el aula de lograr que e-Coli tome ADN plasmídico que le daría la capacidad de brillar en presencia de luz UV, que en realidad es solo una conversión de una longitud de onda a otra. Muy diferente de la forma en que brillan los bichos del rayo.

¿Pero yendo tan lejos? Bueno, hay un tipo de bacteria que puede comer material radiactivo. Deriva su ATP de la radiación a través de un proceso conocido como “radiosíntesis” y si existe un mecanismo biológico para mover esta radiación en una dirección, lo contrario también es posible.

Una búsqueda rápida apareció en este artículo sobre eso: los científicos descubren bacterias peligrosas que comen desechos

Para la emisión de ondas de radio, bueno, probablemente hay formas más fáciles de hacerlo. Por ejemplo, podría estudiar la capacidad de algunos animales para generar una corriente eléctrica. O mejor aún, podría comenzar con una bacteria que ya tiene la capacidad de hacerlo a través de lo que se conoce como “nanocables bacterianos” y se han utilizado en el desarrollo de celdas de combustible: microbios para generar electricidad

Entre las bacterias que pueden comer radiación, las bacterias que pueden convertir una frecuencia de luz en otra, y las bacterias que pueden producir corrientes eléctricas, estoy seguro de que debe haber una manera de hacer que una bacteria produzca ondas de radio. Una aplicación potencialmente interesante de esto sería tener una interfaz entre computadoras biológicas, fotónicas y eléctricas.

Saliendo de la ciencia convencional por un momento, también hay otras posibilidades. Se sabe que su cerebro funciona como una computadora cuántica analógica, pero una hipótesis mía es que los electrones en su cerebro podrían tener algún grado de enredo con otros electrones, lo que significa “teletransportación cuántica” (que se ha creado en el laboratorio, y permite la comunicación entre dos puntos sin
pasando entre) para funcionar biológicamente.

Por supuesto, incluso sin eso, sabemos que los cerebros transmiten información a través de ondas de radio a otras partes del cerebro, además de las conexiones neuronales de las que las personas generalmente son conscientes. Esta capacidad de transmitir información tridimensionalmente a través de las regiones del cerebro también sería útil en lo que desea hacer. La forma en que el cerebro responde a las ondas de radio también explica cómo funcionan realmente algunos experimentos reales de control mental:

Imanes que controlan el cerebro: ¿cómo funcionan? El | Dean Burnett

Puede explicar cómo algunas personas pueden ser potencialmente alérgicas a las ondas de radio. (no probado de manera concluyente, pero se afirma)

Por supuesto, en todos estos ejemplos el rango es bastante limitado. No estoy realmente seguro si podría, por ejemplo, construir una radio biológicamente. Al menos no uno con un rango significativo. Aunque si combina un organismo de este tipo con técnicas de impresión de órganos en 3D, podría crear algo que haga lo que desea.

Sip! Ya hecho.
Montsanto lo hace con sus semillas de maíz (posiblemente otras) para evitar que los agricultores replanten las semillas de maíz que mutan y son fértiles. Insertaron un gen que hace que las hojas fluorescentes bajo UV para que puedan volar sobre los campos y detectar cualquier cultivo plantado con la semilla de un año diferente. Supongo que tienen una longitud de onda diferente para cada año.

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