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    Y a partir de aqu, exponemos de forma detallada las diversas hiptesis de trabajo que en este momento mantienen en vela a toda la comunidad cientfica.

    El diagrama arriba expuesto, corresponde a la interpretacin consensuada o reglas de cdigo ASCII decodificadas. Seguidamente exponemos la decodificacin originalque pueden ver en:

    psychedelicadventure (http://psychedelicadventure.blogspot.com/2010/05/wilton-windmill-crop-circle-22nd-may.html) or logosmythos.net (http://logosmythos.net/wilton_windmill_crop_circle_may_2010.html)

    Igualmente en: www.telegraph.co.uk (http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/7760079/Crop-circle-inspired-by-most-beautiful-formula-in-mathematics-appears-in-Wiltshire.html) or lucypringle.co.uk (http://www.lucypringle.co.uk/photos/2010/wilton-windmill-2010.shtml) Respecto a los documentos cientficos dedecodificacin e interpretacin, recomendamos visiten independent.co.uk (http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/crop-circle-season-arrives-with-a-mathematical-message-1982647.html)

    Igualmente, encontrarn una extensa recopilacin de interpretaciones facilitadas por la comunidad cientfica independiente, en http://www.cropcircleconnector.com/2010/wilton/comments.html (http://www.cropcircleconnector.com/2010/wilton/comments.html)

    Analizando el mensaje impreso en el disco, y tras analizar todas las interpretaciones y aportaciones, exponemos seguidamente una breve sntesis de lasmismas, que se basan en la ecuacin de Euler y la anomala del Espacio-Tiempo, as como una indudable cuenta atrs. (3-2-1).

    En aqul momento se di una Sntesis y aspectos comunes de la interpretacin:

    1.-Existe consenso de la comunidad cientfica, en que el cdigo ASCII, representa la ecuacin de Euler, y adicionalmente, contiene una doble sentencia superpuesta querepresenta un binomio Euler/Fibonacci, sobre el dilema de la doble interpretacin de (Pi y Phi)

    Euler= e ^ (i)pi +1 = 0

    Euler/Fibonacci e ^ (phi) 1 = 0

    Ambas dos interpretaciones estn contenidas en el cdigo ASCII, que adicionallmente contiene otra premisa: Una curiosa cuenta atrs. Para todo:

    3(2010)-2(2011)-1(2012)=0

    2-Hemos recopilado una sntesis explicativa de todas las aportaciones de cada equipo cientfico includo el nuestro. Todos llegamos a conclusiones convergentees. Laecuacin envolvente de todas las interpretaciones es la siguiente:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2010/05/realidadescrop.jpg)

    Explicacin del esquema:

    1.-En la parte superior, el tiempo lineal. Para toda cuenta atrs, 3-2-1, hasta el momento del 0, el no tiempo. El no tiempo, no se refiere a ninguna catstrofe fsica,hablamos de la apertura de un portal dimensional que se est generando en la parte inferior del grfico: La realidad cuntica. Por as decirlo, la realidad Lineal quevivimos es un holograma (http://starviewer.wordpress.com/2010/05/26/hipergeometrialas-realidades-alternativas-son-supersimetricas-y-los-planos-

    pueden-superponerse/).

    Pero en esa realidad que vivimos, se est operando ya una modificacin de nuestro ADN, las cadenas explicativas de ese ADN, estn contenidas en el cdigo ASCII,cuando interactuamos con la Ecuacin de Euler y los segmentos. En concreto, est contenida la relacin entre los Rayos Gamma, los puentes de Hidrgeno y lassecuencias ATGC de nuestro ADN. (Relacin Ionogenomtica). Tambin est contenida, la relacin entre los Patrones de Armnicos de la Radiofrecuencia y nuestroDiferencial K-G (Los paquetes de Resonancias Schumann). Todos esos procesos se estn operando ya en nuestro ADN, y este ciclo durar tres aos. (Se completar eneste perodo). A este nivel, igualmente, la Atmsfera de la tierra, se est ionizando. Est cambiando para poder alcanzar la resonancia necesaria para el punto 0 queest en los 13Hz, punto en el que se producir la convrgencia para la apertura del agujero de Einstein-Rossen. En ese momento se abrir completamente un estado dela materia parecido al de los cristales (aether) de forma coherente y armnica con los cambios que se estn operando en nuestro ADN.

    2.-En la parteinferior, vemos, la superposicin del binomio Euler/Fibonacci, as como su equivalencia en formulacin de planos alternativos u hologramasconvergentes y simtricos, tal y como vimos en el estudio Hipergeometra:Las realidades alternativas son supersimtricas y los planos pueden superponerse

    (http://starviewer.wordpress.com/2010/05/26/hipergeometrialas-realidades-alternativas-son-supersimetricas-y-los-planos-pueden-superponerse/).Nunca podamos imaginar que los datos fueran tan evidentes que desde hace dos aos, se supiera que las modificaciones en los patrones de osciladoresarmnicos correspondientes a la actividad solar tuvieran lugar en los siguientes dos aos. Se cumplen casi dos aos desde la aparicin de estos datos y locurioso es que en efecto, los cambios se estn produciendo.

    Por cada escenario posible, tenemos una superealidad superpuesta a otra de la que es caua-consecuencia directa de una eleccin. Pero tenemos los mismosparmetros de fluctuaciones en las Resonancias Schumann durante el ao 2012.

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    II.-Nuevos crculos y nuevos datos de interpretacin.

    1.-Estructuras cbicas embebidas en crculos siguiendo el diagrama de realidades supersimtricas que parecen apuntar a lgicas de posicin:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/hipergeom.jpg)

    2.-Diagramas de apertura anlogos a molculas complejas tales como el cido retinoico, derivado de la vitamina A:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/retinoidacid2.jpg)

    En todas ellas se cumple la lgica de Phi:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/rssupersimetria.jpg)

    Lo que da lugar a la descripcin de procesos complejos de la naturaleza, en los que el Universo parece actuar como una inteligencia superior que enlaza ydesenlaza procesos. Veamos la similitud entre los crculos de las cosechas y el cido retinoico:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/transretinoid.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/retinoidacid21.jpg)

    Las cadenas no dejan de sorprender, en cuanto que cumplen la lgica de un modelo abierto en el que parece que las cadenas se suceden con undeterminado orden de apertura que curiosamente resulta de una semejanza a como se forman las cadenas del ADN.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/nucleotido.jpg)

    Formacin de las cadenas de ADN.

    3.-Las coincidencias con el modelo de Raphael Bousso y Leonard Susskind, expuesto en The Multiverse Interpretation of Quantum Mechanics.

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    En el modelo expuesto por Bousso y Susskind en 2011, se expone que:

    si entendiramos multiversos como diferentes universos, todas las posiciones, desenlaces y situaciones se estaran dando a la misma vez.(http://starviewer.wordpress.com/2011/05/26/multiversos-y-realidades-supersimetricas-desde-el-punto-de-vista-del-observador-la-ecuacion-de-decision/)

    Por poner un ejemplo, en un escenario (realidad) yo soy deportista, en otro soy profesor, en otro soy msico, en otro he viajado a otros mundos y en otrosno estoy presente. A este tipo de realidades las denominamos supersimtricas, porque son alternativas entre s. Pero la cuestin de fondo reside en cul deesas realidades va a manifestarse o materializarse, y es ah donde incide la ecuacin de decisin. (http://starviewer.wordpress.com/2011/05/26/multiversos-y-realidades-supersimetricas-desde-el-punto-de-vista-del-observador-la-ecuacion-de-decision/)

    Bsicamente, la clave de la ecuacin de decisin depende de la actitud del observador: En nuestro ejemplo (El Universo Inteligente):

    Y en efecto, tal y como sealan literalmente:

    We argue that the global multiverse is a representation of the many-worlds (all possible decoherent causal diamond histories) in a single geometry.We propose that it must be possible in principle to verify quantum-mechanical predictions exactly. This requires not only the existence of exact observables but twoadditional postulates: a single observer within the universe can access infinitely many identical experiments; and the outcome of each experiment must be completelydefinite. In causal diamonds with finite surface area, holographic entropy bounds imply that no exact observables exist, and both postulates fail: experiments cannot berepeated infinitely many times; and decoherence is not completely irreversible, so outcomes are not definite.

    Pueden acceder al paper aqu:

    (http://arxiv.org/abs/1105.3796)Referencia: The Multiverse Interpretation of Quantum Mechanics arXiv:1105.3796v1 (http://arxiv.org/abs/1105.3796v1)

    Algo que sorprende cuando contemplamos el Crop Circle, denominado Sistema:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/cropapert.jpg)

    Si analizamos detenidamente la lgica de los escenarios de realidades supersimtricas, tenemos tres lneas del tiempo siguiendo a Kosirev: (t-1; t0 y t+1)que representan secuencialmente las lneas de presente, pasado y futuro superpuestas en una realidad supersimtrica, lo que dara lugar a un escenarioconsciente de presente y dos lneas escenarios alternativos supersimtricos entre s.

    En cada uno de ellos, existe un observador que puede elegir, pues en cada una de las lneas de pasado y de futuro puede verse el escenario, lo que implicaque la informacin est tipificada de antemano y decide , ejercita la ecuacin de decisin, que ya conocemos: (http://starviewer.wordpress.com/2012/02/24/la-paradoja-de-la-curvatura-espacio-tiempo-realidades-supersimetricas-superpuestas-la-relatividad-absoluta/)

    Lo que implica que al ubicarnos en el centro de un escenario en el que visualizamos todas las posibles lneas de escenarios alternativos posibles para cada(t-1 pasado y t1 futuro), como si cada segmento de la pizza tuviera un contenido diferente, en el sentido de lo apuntado por Bousso y Susskind, tendramosque la entrada en una realidad supersimtrica alternativa implica una eleccin consciente de entre todas las realidades posibles que nos representamos deforma simultanea.

    En ese momento opera:

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    El punto 0, el lugar-momento donde se ejerce el escenario de la ecuacin de decisin.

    Por as decirlo, el punto desde donde se elige de forma consciente.

    Es por ello por lo que debemos imaginar un reloj de arena en el que nos posicionamos en el centro y podemos girar en todos los puntos de la esfera:

    Por as decirlo, tenemos que:

    La densidad del tiempo:Fluidez de la flecha del tiempo. La cantidad relativa de tiempo afecta el comportamiento de la materia y los sucesos. Describe sutasa de transformacin. La densidad del tiempo no es lineal sino discontinua, por lo tanto,fractal e implica que los sucesos estn ms o menos presentes encantidades de tiempo definidas por convencin. En otras palabras, en una densidad de tiempo D, hay menos informacin que en una densidad D+1. La

    densidad puede ser representada por un eje grfico que describa la transicin de una densidad a otra.

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    Y en efecto, A menor densidad de la materia mayor pliegue del espacio-tiempo, lo que implica un menor desgaste de energa. La cuestin cada vez enlazams con la percepcin del tiempo como una magnitud de la conciencia. Desde nuestra conciencia podemos parar el tiempo, realmente podemos incluso

    curvar el espacio y traer hacia nosotros realidades cambiando los efectos de las decisiones que tomamos.

    III.-Los Agujeros de Gusano y su relacin con el ADN .Ya conocemos detalladamente el estudio de Niayesh Afshordi (http://starviewer.wordpress.com/2010/05/11/nuevos-datos-cientificos-sugieren-que-podriamos-estar-cruzando-un-agujero-de-gusano/), por el cual La idea de que el Universo se encuentra dentro de un agujero de gusano, ofrece otraexplicacin: Un agujero de gusano se expande por ambos extremos.

    Pongamos que se dan los fundamentos de Afshordi y tendramos que la estructura de Un agujero de Gusano es la visin global de las realidadessupersimtricas en el punto 0 es decir, en el punto donde desde t-1 y t1 pueden elegirse de forma alternativa.

    Contemplaramos algo as:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/descubren-actua-agujero-negro-gigante_tinima20120228_1042_19.jpg)

    Una secuenciacin gigante de ADN, pero al mismo tiempo una estructura abierta en la que nos representamos una ecuacin de escenarios de decisin, enla que se abren varias alternativas que suponen un pliegue del espacio tiempo, en la medida en que cruzamos instantaneamente a una lnea de pasado t-1 ofuturo t1 de todas las posibles.

    Este escenario es el que se representa con la lgica de un escenario en el que las decisiones se forman en base a las fuerzas de la Gravedad.

    Curiosamente tenemos que simular un escenario para entender el modelo, partiendo de la hipotesis de un puente de Einstein-Rossen o Agujero de gusanoentre dos puntos (Escenarios de realidades supersimtricas). Un agujero negro (Punto de entrada) Agujero Blanco punto de salida. Para ello utilizaremos elmodelo diseado por Andrew Hamilton de la Universidad de Colorado en Boulder. (http://starviewer.wordpress.com/2012/03/13/simulando-la-navegacion-por-un-agujero-de-gusano-ultimos-avances/)

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    Bajo estas premisas y en base a lo anterior, suponemos que:

    Es la gravedad del puente de Einstein-Rossen, lo que produce la curvatura del espacio-tiempo, provocando una singularidad envuelta por una superficiecerrada, llamada horizonte de sucesos.

    Podramos definir el disco de acrecin del agujero negro como una estructura en forma de disco alrededor de un objeto central masivo. El disco alimenta elcuerpo central siendo atrado por ste y contribuyendo a su aumento de masa. La dinmica de estos objetos astrofsicos est gobernada principalmente porla ley de conservacin del momento angular.

    Debemos estudiar e imaginar este disco de acrecin en forma vertical con una estructura de forma toroidal.

    Debido a la conservacin del momento angular, este espacio forma un elipsoide (http://es.wikipedia.org/wiki/Elipsoide), en cuyo interior se encuentraun solo horizonte de sucesos con su respectiva singularidad (http://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_espaciotemporal), que debido a la rotacin tieneforma de anillo.

    IV.-Simulaciones matemticas del modelo, relacin con las ondas escalares, las Resonancias Schumann, Los Osciladores armnicos y el Enrejado delaether. Modelos matemticos disponibles en la materia.

    Supongamos que existiera un puente de Einstein-Rossen ubicado en las proximidades de nuestro Sistema Solar:

    ste estara en rotacin, delimitado por un horizonte de sucesos y verificara las ecuaciones de campo de Einstein en el vaco, usando las coordenadas deBoyer-Lindquist viene dada por:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/ecuacion1.jpg)

    Donde M es la masa del objeto masivo rotatorio, a parmetro que describe la rapidez relativa de la rotacin, que est relacionado al momento angularJ por la relacin a = J/M, c la velocidad de la luz (http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz), y G la constante de la gravitacinuniversal.

    La zona intermedia cuya frontera viene dada por :

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/formulag.jpg)

    Y delimita el punto de rotacin espacio-temporal.

    Fuera de la ergoesfera se genera, en caso de que el Sol tuviera una estrella compaera, otra zona llamada disco de acrecin (http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_acreci%C3%B3n), donde la materia interestelar que es atrada por la fuerte curvatura del agujero de gusano, se arremolina alrededoralcanzando intensas energas.

    Esto lleva a la generacin de intensas corrientes elctricas con un flujo que genera un gigantesco campo magntico actuando a modo de un gran

    electroimn y que seria el origen de la generacin de ondas escalares. (Ondas Fase).El agujero negro en rotacin distorsiona el espacio-tiempo con la creacin de dos horizontes de sucesos (http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte_de_sucesos), El sentido de giro del agujero negro puede afectar llevndonos hacia atrs o hacia delante en el tiempo.

    Esto implica que si entras dentro de un agujero negro en rotacin, puedes salir a otra zona espacio temporal diferente.

    Para la utilizacin de ventanas escalares utilizaran el efecto electromagntico del agujero negro en rotacin modificando los osciladores armnicos cuandoentran en contacto con las Ondas Fase, ya que se genera el evento del punto 0 o la denominada estructura del Enrejado del aether: (Siguiendo a P. Correa& all).

    Pero para ello, la energa ha de ser proporcional a la frecuencia de vibracin, Resonancia Schumman, delimitada en pequeos bloques en base a unaconstante.

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/osciladoresarmc3b3nicos-

    de-rs.jpg)

    Donde el superndice denota una conjugacin compleja (http://es.wikipedia.org/wiki/Conjugado_(matem%C3%A1tica)).

    La dualidad de una funcin de onda escalar:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/patron.jpg)+

    Multiplicando J por la carga del electrn e se obtiene la densidad de corriente elctrica (http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica) jllevada por el electrn.

    Buscamos una solucin de onda plana. Por conveniencia, se toma la z del eje como la direccin en que la partcula se est moviendo, como:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/fc3b3rmula.jpg)

    La componente del espinor !reduce la energa cintica de la partcula, que es insignificante comparada con pc:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/spinor.jpg)

    En este lmite, por tanto, podemos interpretar los cuatro componentes de la funcin de onda como sus amplitudes respectivas del (I) espn hacia arriba conenerga positiva, y el (II) espn hacia abajo con energa positiva, (III) espn hacia arriba con energa negativa, y (IV) espn abajo con energa negativa.

    Tendramos de esta forma una aproximacin a la relatividad absoluta, y en todo caso:

    Tomando interacciones:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/interaccione1.jpg)

    Interaccin electromagntica.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/interaccionelectromagnetica2.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/trg.jpg) Segn la Teora de la Relatividad General.

    Tenemos:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/ecuaciones-onda.jpg)

    Cuatrivector de posicin-tiempo x = (ct, x), como:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/cuadrivector.jpg)

    Por tanto:

    Todo agujero negro en rotacin contiene en un de sus vortices un agujero blanco definiendo una solucin de las ecuaciones del campo gravitatoriode Einstein (http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein), un agujero blanco deja escapar materia y energa en lugar de absorberla.

    Por ello debemos entender un agujero negro como un agujero blanco siendo este el reverso temporal de un agujero negro: el agujero negro absorbe a suinterior a la materia en cambio el agujero blanco la expulsa.

    Si atendemos a la mtrica de Schwarzschild:

    Los planetas siguen las lneas de mnima curvatura o lneas geodsicas (http://es.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9sica) de un espacio-tiempo curvo,por lo que la gravedad ha de dejar de ser considerada una fuerza e interpretarse como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo(http://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio-tiempo).

    La mtrica de Schwarzschild describe de manera ms aproximada el campo gravitatorio del sistema solar, con un grado de precisin ms alto que la teorade Newton.

    En coordenadas casi-esfricas o coordenadas de Schwarzschild la mtrica (http://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_m%C3%A9trico) tiene la forma:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/schwarchild.jpg)

    El sistema de coordenadas anterior est definido slo para una regin abierta definida del espacio-tiempo: aquella en la que pueden existir observadoresestticos externos (tambin llamada regin I del espacio-tiempo de Kruskal).

    De esta forma el modelo sera ms sencillo de entender, ya que el punto de apertura del horizonte de eventos dependera de unas coordenadas quepermitiran mantener estable la apertura del agujero de Gusano.

    El problema residira en la apertura del modelo. Sintetizndo lo que conocemos, tendramos que:

    Si realizamos un cambio de coordenadas dado por las relaciones implcitas podramos dibujar un mapa de acceso o coordenadas estructurales de unAgujero de Gusano a nivel hipottico:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/ecuaciones-ag.jpg)

    Entonces la solucin de Schwarzschild podra escribirse en estas nuevas coordenadas en la forma llamada mtrica de Kruskal:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/metricas.jpg)

    Los valores de la mtrica estn definidos ahora para cualquier valor de las coordenadas tales que tendramos tres regiones:

    I.-Regin primera: R >[T] R>[T], que agrandes distancias se parecera al campo de un astro de geometra esfrica.

    II.-Regin II o regin de agujero negro (http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro) de la solucin de Schwarzsichild,(http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/aguregion2.jpg)

    III.-Regin de agujero Blanco de la solucin de Schuwarzsichild.

    IV.-Regin Regin IV o regin exterior paralela de caractersticas semejantes a la Regin I pero que no entran en contacto.

    Por as esquematizarlo de forma comprensible:

    La regin III es el como el reverso temporal de la regin II. Cualquier observador material presente en ella, slo puede proceder de la singularidad y nopuede permanecer esttico en la regin II, sino que necesariamente cualquier geodsica temporal que pasa por los puntos de la regin III acaba saliendohacia la regin I.

    La solucin de Schwarzschild completa puede visualizarse como dos universos paralelos asintticamente planos, conectados por una garganta o agujerode gusano (http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_gusano), que se abre y vuelve a cerrar en un tiempo finito.

    Clases y categoras de Modelos de Agujeros de Gusano.

    A).-Modelo wormhole-Schwarzschild Atravesable:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/ellis.jpg)

    B). Thin-shell Reissner-Nordstrm wormholes Atravesables.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/b.jpg)

    C).-La Variante de Ellis:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/variante-de-ellis.jpg)

    D).-Variante de Ellis sin intervencin de fuerzas externas.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/ves.jpg)

    Profundizar sobre los modelos expuestos: (http://starviewer.wordpress.com/2011/12/19/nuevos-papers-cientificos-avanzan-sobre-el-estudio-de-los-agujeros-de-gusano-la-materia-oscura-y-la-emision-de-pulsos-g/)

    Ver:

    V.-La Formulacin en los crculos de las cosechas durante la temporada 2011 y 2012.

    Las referencias a la cuestin estn siendo continuas. De hecho, realmente los nuevos crculos vienen a aclarar/desarrollar cuestiones ya presentes en elSistema Windmill de 22 de Mayo de 2010 (Ver El Crop Circle de Willton Windmill de 22 de Mayo desconcierta a todos los cientficos del mundo y revela laecuacin de Euler y una misteriosa cuenta atrs. (http://starviewer.wordpress.com/2010/05/31/el-crop-circle-de-willton-windmill-de-22-de-mayo-desconcierta-a-todos-los-cientificos-del-mundo-y-revela-la-ecuacion-de-euler-y-una-misteriosa-cuenta-atras/)).

    A.-Durante 2011.

    Durante 2011, surgieron referencias cruzadas a los procesos de Ondas fase, realidades supersimtricas, enrejado del aether, formacin del ADN y aperturade portales. Recomendamos la lectura de: Los cambios que vienen: La oportunidad de transcendencia: Los Crculos de las cosechas y el cambiode plano. (http://starviewer.wordpress.com/2011/08/11/los-cambios-que-vienen-la-oportunidad-de-transcendencia-los-circulos-de-las-cosechas-y-el-cambio-de-plano/)

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    B.-Los nuevos crculos de 2012: Temporada 2012.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/hipergeom1.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/modelocomplejoaperturacubic.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/21-de-agosto.jpg)

    Crculos aparecidos durante Julio y agosto 21 y 22 de agosto en Hackpen Hill (http://www.cropcircleconnector.com/2012/hackpenhill3/hackpenhill2012c.html) y localidades prximas. Las estructuras encajan con la lgica del enrejado del aether y la estructura de los agujeros de gusano.

    Las lneas del tiempo y los estados de estabilidad y de apertura de agujeros de gusano o puentes de Einstein Rossen, tambin estn presentes:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/pliegue.jpg)

    Esta estructura de pliegue aparecida el 24 de agosto de 2012 en Devils Den (http://www.cropcircleconnector.com/2012/devilsden/devildens2012a.html),concuerda con el trabajo de Sousso y Team:

    En :

    (http://arxiv.org/abs/1105.3796)

    Arriba expuesto. Casualidad?. Curiosamente combina perfectamente con lo expuesto en el apartado II de este artculo y los pliegues de supersimetracorrespondientes a las estructuras de las regiones de los modelos de agujeros de gusano siguiendo el modelo de Montelongo Garca y Team. (Ver Clases y

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    categoras de Modelos de Agujeros de Gusano.)

    Pero centrmonos en los agujeros de gusano de tipo D. Recuerdan?: (Variante de Ellis sin intervencin de fuerzas externas.)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/ves.jpg)

    (http://www.cropcircleconnector.com/2012/wanboroughplain/wanboroughplain2012c.html)

    Aparece en dos fases los das 1 y 23 de julio y encaja con el proceso descrito de superposicin de las zonas anteriormente expuestas.

    Recordemos:

    I.-Regin primera: R >[T] R>[T], que agrandes distancias se parecera al campo de un astro de geometra esfrica.

    II.-Regin II o regin de agujero negro (http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro) de la solucin de Schwarzsichild,(http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/aguregion2.jpg)

    III.-Regin de agujero Blanco de la solucin de Schuwarzsichild.

    IV.-Regin Regin IV o regin exterior paralela de caractersticas semejantes a la Regin I pero que no entran en contacto.

    Por as esquematizarlo de forma comprensible:

    La regin III es el como el reverso temporal de la regin II. Cualquier observador material presente en ella, slo puede proceder de la singularidad y nopuede permanecer esttico en la regin II, sino que necesariamente cualquier geodsica temporal que pasa por los puntos de la regin III acaba saliendohacia la regin I.

    La solucin de Schwarzschild completa puede visualizarse como dos universos paralelos asintticamente planos, conectados por una garganta o agujerode gusano (http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_gusano), que se abre y vuelve a cerrar en un tiempo finito.

    Pero tambin concuerda con el trabajo de Sousso y Team, en mayo de 2011.

    Evolucin del Horizonte de eventos:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/crops.jpg)

    La curvatura espacio-tiempo relativa a una esfera, con las tres lineas de tiempo en (t-1,t0 yt1). Se trata de claves posicionales? Se trata de combinacionesde Ondas Fase y Determinadas Resonancias Schumann?

    Por el momento son preguntas en el aire, pero ya sabemos que la estructura abierta del ADN, y la analoga con la formacin de los agujeros de gusano esastante parecida.

    Podran ser rutas estelares naturales? Por el momento todo parece encajar.

    Recordemos un modelo lgico que nos pueda aclarar pistas sobre el problema y que todos conozcamos: El cubo de Rubik.

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    Para encontrar un destino en un espacio tridimensional, necesitamos seis puntos que determinen una localizacin exacta, ms un externa que es el puntode partida para la ruta a seguir. Multiversos interconectados, podran ser rutas expresadas con pliegues lgicos. Cada posicin podra corresponder a unaruta estelar.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/clavesrubic.jpg)

    Para llegar a destinos, necesitamos un despliegue de posiciones basadas en coordenadas representadas en plano y que entre s son realidadessupersimtricas aparentemente inconexas entre s, pero que pueden llegar a juntarse de forma ordenada partiendo de un aparente caos (que no es tal). Elloimplicara una dispersin expansin y una contraccin pliegue. Por as decirlo, las conexiones estelares son rutas que se pliegan sobre s mismas utilizandoreglas parecidas a las que utiliza el cubo de Rubik.

    De esta forma adquiere sentido la lgica del estudio de Sousse et Team anteriormente detallado, pero tambin encajaran los modelos de simulacinexistentes hasta la fecha sobre agujeros de gusano. Slo nos faltara un ingrediente para despejar la ecuacin.

    El ingrediente no es otro que la modelizacin de las ondas fase y su relacin con las Resonancias Schumann y el ADN.

    Para que ese ingrediente sea valido y encaje en el modelo se requieren varios requisitos:

    1.-Que la estructura de los aminocidos y sustancias preexistentes a la vida estn presentes en las Galaxias Jvenes y supernovas, de manera queindirectamente se prueba que la existencia de pulsos G y Radiacin Gamma incide directamente en el ADN, modificndolo como si fuera unaestructura macro y micro al mismo tiempo.

    2.-Que el ADN debe ser preexistente a la vida orgnica: Es decir que el ADN debe ser un cdigo de programacin universal.

    3.-Que micro impulsos puedan crear grandes eventos como los puentes de Einstein Rossen mediante clusters de ondas.

    Si se dan estos tres ingredientes podramos afirmarlo. Mientras tanto, nos movemos en el marco de la hiptesis altamente probable.

    Comencemos por el punto 1.-

    Que la estructura de los aminocidos y sustancias preexistentes a la vida estn presentes en las Galaxias Jvenes y supernovas, de manera queindirectamente se prueba que la existencia de pulsos G y Radiacin Gamma incide directamente en el ADN, modificndolo como si fuera unaestructura macro y micro al mismo tiempo.

    Con fecha de 28 de Agosto, la web Astrobiology publica:

    Building Blocks of Life Found Around Young Sun-like Star (http://www.astrobiology.com/news/viewpr.html?pid=38338) (En concreto Azcar)Molculas de Azcar.

    (http://www.astrobiology.com/news/viewpr.html?pid=38338)

    Y en concreto glycolaldehyde, una simple forma de azcar,que no difiere mucho de la que nos echamos en el caf, explica Jes Jorgensen (Niels BohrInstitute, Denmark).

    Algo tan simple como el azcar (glycolaldehyde), cuya estructura representamos seguidamente:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09

    /slide2.gif)

    Sigamos con el punto 2.

    El ADN basura, no lo es, sino que constituye una clave preexistente para la programacin del genoma y est compuesto por una serie de interruptoresque interactan de forma conjunta y compleja en la modificacin de las estructuras del ADN.

    Ms de 400 cientficos de todo el mundo han dado un gran paso en la comprensin del funcionamiento del genoma humano. Un equipo deinvestigadores biomdicos del proyecto ENCODE (http://www.encodeproject.org/ENCODE/), entre ellos varios espaoles, ha descubierto que lamayora de lo que ahora se conoca comoADN basura es, en realidad, informacin til e importante. De hecho, es esencial para que los genes humanosfuncionenya que regula su actividad. (6 de septiembre de 2012).

    Por ltimo el punto tercero:

    Que micro impulsos puedan crear grandes eventos como los puentes de Einstein Rossen mediante clusters de ondas.

    En todo agujero de gusano existen nodos abiertos a diferentes tramos, el exterior del agujero de gusano presenta una pelcula plasmtica que permite ladifusin de ciertos iones a travs de ella pero limita otras. Electrones e iones interaccionan con bosones de higgs o con el anterior denominado campo deaether que le confiere singularidad comportndose como estmulos elctricos.

    Por as decirlo, las estrellas que componen nuestro universo serian elementos excitables por el sistema central de la galaxia, el sistema central seria elresponsable de la modificacin de los estados vibraciones, flujos de partculas e interacciones que forman parte de su campo de accin.

    Por tanto, en la formacin de un agujero de gusano, son clusters de ondas que conforman nodos y anti-nodos, tal y como evidencian Correa y Hoyos.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/nodosyantinodos.jpg)

    Siguiendo a J.Hoyos y Gamerboff, tenemos que:

    1.-Podemos calcular la relacin de dispersin para ondas circularmente polarizadas en un sistema haz-plasma:

    Encaja claramente con el modelo ya estudiado en Ondas lineales y escalares.De la propagacin de ondas electromagnticas a las Superondas.(http://starviewer.wordpress.com/2011/02/25/ondas-lineales-y-escalares-de-la-propagacion-de-ondas-electromagneticas-a-las-superondas/) cuya

    lectura recomendamos como concepto previo.

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/flujo.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/fluido2.jpg)

    Tomemos ahora las ondas Fase y su estructura:

    Diagramas de interseccin de ondas fase con otras ondas lineales de amplitud finita. Tendramos la siguiente relacin de dispersin real resultando unainestabilidad lineal derecha:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/consolidacion1.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/consolidacion2.jpg)

    Y en interaccin incremental, tendramos la siguiente secuencia de ondas fase:

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/ondasfase2.jpg)

    Dentro de cada agujero de gusano partculas ambipolares y bosones de higgs interactan con campos electromagnticos externos e internos quedeterminan su dinmica.

    En los agujeros de gusano se daran una coexistencia de ondas y partculas que interactan en una doble direccin con bosones de higgs a nivel cunticogenerando oscilaciones de armnicos.

    Por tanto,

    Siguiendo el estudio de P.Correa & all. encontramos las siguientes carateristicas para campos de plasma e interacciones de onda:

    Estos hallazgos dan orgen y consistencia a la mutua relacin entre las descripciones cunticas y subcunticas del campo gravitacional y la estructura energtica finaldel enrejado del ter. Una bsqueda para la consistencia de las descripciones fsicas de los mundos cuntico y subcuntico no puede reducirse a buscar o a identificaruna teora del todo (TOE), o una teora unificada. La unificacin implica previamente reduccin, identificacin y generalizacin, mientras que la consistencia planteauna problemtica diferente a la requerida por la necesidad de unificacin. La consistencia plantea el problema de la conectividad entre la fsica real y la actual. Se

    tratara de una cuestin entre relaciones funcionales, de cmo la energa se convierte en energa y no una cuestin de reducciones, identificaciones y estados deprobabilidad. La consistencia requiere una fsica que piense en trminos de energa, no slo en trminos de masa (mecanicismo), o en trminos de espacio (relatividad), oen trminos de topologa (probabilismo). nicamente el concepto de energa puede conectar de forma consistente los sentidos del mundo fsico. Una adecuadadescripcin o clculo cuntico no puede realizarse a menos que sea ya compatible y adecuado con un clculo subcuntico. Lo realmente adecuado es la conexin (elnexo) y no la operacin de unificacin, reduccin e identificacin.

    Es lo que denominamos el principio de consistencia. Y en virtud de este principio, tenemos: dos diferentes familias de unidades de energa gravitacional ode gravitones cuya estructura geomtrica es extremadamente fina y con funcin de onda, unidades muy sutiles a nivel subcuntico:

    1.-Una familia de estructuras toroidales a las cuales el gravitn en fase energa pertenece, y que pueden servirle como almacenamiento energtico. (Comoen una especie de soporte conjunto energa-masa, etc)

    2. Una familia de estructuras epicicloidales (Como una serie de engranajes) en las que la energa gravitacional primaria oscila y a la que pertenecen todoslos gravitones en trnsito que han sido liberados del enrejado. (Ver Co rrea, Paulo N. & Correa, Alexandra N. April 2008. Aetherometric Theory ofSynchronicity, Vol. 2)

    Lo que traducido en ecuaciones de Maxwell, y siguiendo de nuevo a J. Hoyos:

    Las ecuaciones de Maxwell propuestas por J.Hoyos y Gamerboff: Muy tiles para determinar el impacto de los campos electromagnticos ya que nospermiten calcular la velocidad caracterstica o velocidad de Alfvn:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/maxwell.jpg)

    Para ello debemos tomar las siguientes suposiciones:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/ecuaciones.jpg)

    a).Plasma cuasineutro: Cuando el plasma est constitudo por un gas de partculas cargadas y neutras.

    ).Plasma libre de corrientes: Ver Los stellarators (http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F

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    %2Ftdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F6598%2F05Capitulo05.pdf%3Fsequence%3D5&ei=OjUDTpHJEoak-gaUn5n9DQ&usg=AFQjCNHDKdCqvf2QwUHjO8OwUtCIT9n1GQ)

    c).-Bajas frecuencias: Ver Plasma: Ondas en el plasma (http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aldebaran.cz%2Fastrofyzika%2Fplazma%2Fwaves_es.html&ei=ozUDTuKkDYnRsgbCoaToDQ&usg=AFQjCNEwHs9yTIleo5XRwJBwOcOEWp2wDA) como ondas acsticas.

    d).-Frecuencia ciclotrnica: Ver Anterior Glossary (http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fusion.ciemat.es%2Findex.php%3Foption%3Dcom_glossary%26Itemid%3D0%26task%3Dlist%26glossid%3D2%26letter%3DAll%26page%3D7&ei=TTYDToOWHovUsgam1LXqDQ&usg=AFQjCNGll-KAmuvKoaDG7-gl1plSStkulA)

    Resultara la siguiente relacin de dispersin:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/dispersion.jpg)

    Ondas fase e inestabilidades de dispersin: La relacin de dispersin circularmente polarizada de las ondas fase para un sistema haz-plasma sera:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/ondasfase.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/inestabilidad.jpg)

    Por tanto y de nuevo, siguiendo a J.Hoyos & all la tasa de incremento de la inestabilidad lineal derecha resultara:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/crecimientoderecha.jpg)

    Que dara lugar a diferentes perturbaciones correspondientes al campo magntico de fondo, al campo magntico de la onda con amplitud finita, a laperturbacin magntica transversal, a la velocidad transversal de la onda con amplitud finita, a la perturbacin de velocidad transversal y a laperturbacin de velocidad longitudinal.

    Y respecto a las densidades y presiones:La presin de fondo y la perturbacin de presin.

    La densidad de fondo y la perturbacin de densidad.

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/perturbacion.jpg)

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/perturbacion2.jpg)

    Interaccin de ondas fase con otras ondas de amplitud finita. En este supuesto analizamos la interaccin entre las ondas en simulacin. Tal y comosealan J.Hoyos y Hamarboff:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/relaciondispersion.jpg)

    y por tanto, la interaccin con las ondas electrostticas lineales:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2011/06/dispersionlineal.jpg)Ver:

    Jaime Hoyos et all 2007. Ondas e inestabilidades magnetizados tipo plasma solar.

    -Simulations of plasma confinement in an antihydrogen trap K. Gomberoff (http://www.scirus.com/srsapp/sciruslink?src=web&url=http%3A%2F%2Framan.physics.berkeley.edu%2Fpapers%2FSimulationsConfinement_PhysPlasmas_14_102111.pdf)

    -Electrostatic ion-acoustic-like instabilities in the solar wind with a backstreaming alpha particle beam (http://www.scirus.com/srsapp/sciruslink?src=aip&url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1063%2F1.3431631)

    -Asymptotic, non-linear solutions for ambipolar diffusion in one dimension (http://www.scirus.com/srsapp/sciruslink?src=blackwell&url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1365-2966.2010.17237.x)

    Lo que nos conduce de nuevo a Mierk Schwave y resto de miembros del Max Planck Institute: Las estructuras intermedias de cristalizacin puedenrecomponerse de forma compleja cuando interactuamos con emisiones de Radiofrecuencia. (http://starviewer.wordpress.com/2011/06/02/las-

    estructuras-intermedias-de-cristalizacion-pueden-recomponerse-de-forma-compleja-cuando-interactuamos-con-emisiones-de-radiofrecuencia/)

    Las estructuras intermedias de cristalizacin pueden recomponerse de forma compleja cuando interactuamos con emisiones de Radiofrecuencia. Lacaracterstica fundamental del plasma es que la carga de sus partculas es la responsable de la formacin de estructuras exticas en su composicin.

    El descubrimiento se realiz de forma accidental por Mierk Schwabe y sus colegas del Max Planck Institute para el estudio de la Fsica Extraterrestre enGarching Alemania y supone una de las claves de los nuevos planteamientos de Radiofrecuencia Cuntica Diferencial.

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    En principio , la idea era un trabajo planificado para el estudio de las partculas de polvo magnetizado en el plasma, pero accidentalmente descubrieronque las estructuras aparecan de forma espontnea as que decidieron estudiar los patrones de dichas modificaciones, en lugar del experimentooriginariamente planificado.

    El equipo inyect argn, nen, Kriptn y aire en una cmara cindrica verticalmente orientada en el interior de un gran imn. Para generar el plasma,aplicaron un simulador de Osciladores Armnicos mediante un campo elctrico al gas utilizando dos electrodos localizados en la parte superior e inferiorde la cmara cilndrica.

    Justo en ese momento inyectaron diversas micropartculas de plstico, obteniendo asombrosos efectos en las estructuras. La formacin de las estructurasvariaba formando estructuras vorticiales en funcin de la modificacin de la intensidad de los osciladores armnicos, debido a las colisiones entre los ionescon el plasma.

    Ver vdeo:

    (http://focus.aps.org/files/23090_filamentation.mpg)

    El trabajo demostraba por primera vez cmo las micropartculas de polvo con carga, pueden ser usadas como prueba para determinar las estructuras deplasma local de diferentes formas, tal y como afirm Padma Shukla de la Universidad Bochum del Ruhr en Alemania.

    Los resultados mostraban estructuras finas como las que se detallan:

    (http://focus.aps.org/story/v27/st21)

    Lo que nos lleva de nuevo a los escenarios de 2011 y 2012 en los pictogramas de los crculos de las cosechas:

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    La programacin Universal se basara en la generacin de escenarios alternativos supersimtricos:

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/supersimetria.jpg)

    La generacin de estos escenarios es perpetua a nivel cuntico, lo que implica un modelo en el que se cumplen los ndices de Spiridonov y Vartanov.

    Por eso cuando se simulan los agujeros de gusano en un laboratorio se cumple que:

    El reciente hallazgo de Burkhard Zink,Nikolaos Stergioulas, Ian Hawke, Christian D. Ott, Erik Schnetter, y Ewald Mller, ha sorprendido a lacomunidad cientfica ortodoxa. (Max-Planck-Institut fur Astrophysik)

    Por vez primera, han sido capaces de verificar la tercera premisa de Kosyrev y Nasonov, de hecho, la ltima de las verificaciones necesarias para cerrar el

    modelo.

    En Black hole formation through fragmentation of toroidal polytropes (http://arxiv.org/pdf/gr-qc/0501080v2) han analizado la formacin de unagujero negro, y han comprobado la estructura toroidal fragmentada interna del mismo. (http://arxiv.org/pdf/gr-qc/0501080v2 (http://arxiv.org/pdf/gr-qc/0501080v2))

    La formacin de los agujeros negros procedentes de estrellas de neutrones, supernovas o estrellas supermasivas, est asociada con una sealgravitacional caracterstica que permite dar informacin sobre las dinmicas del colapso y entorno de esos objetos. De alguna forma, el hallazgo permiterecabar datos sobre los escenarios de secuencias supersimtricas y entender por fin las consecuencias de las fuerzas que interactan en el proceso deformacin de stos.

    Los resultados obtenidos muestran un diagrama con la siguiente configuracin:

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  • 8/10/2019 La fsica de los Crculos de las Cosechas: Los nuevos datos: Realidades supersimtricas y La apertura de portales estelares. | Magazine 23 Diciembre 2014.

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    (http://starviewer.files.wordpress.com/2010/11/blackholes.jpg)

    Evolucin del Tiempo y densidad en la marca con segmentacin del plano ecuatorial. Puede verse cmo dos fragmentos toroidales se estn formando.

    A la derecha, puede verse claramente cmo en toda la estructura, se reproduce el modelo descrito anteriormente en 2. La sorpresa de la comunidadcientfica ortodoxa ha sido tan grande, que actualmente existe una lnea abierta de discusin sobre el trabajo de Burkhard Zink,Nikolaos Stergioulas, IanHawke, Christian D. Ott, Erik Schnetter, y Ewald Mller.

    Todo parece apuntar a que el ADN y el Universo estn interconectados mediante estructuras supersimtricas que curvan el espacio-tiempo. Por as decirlo,las modificaciones continuas y constantes estn codificadas en el Universo que llevamos dentro que podra estar interactuando en todos los planossimulataneamente de la realidad.

    Estamos entrando en un Agujero de Gusano, en el que las realidades son sentidas por cada ser y de forma conjunta hacia diferentes planos de conciencia?Es este evento global?.

    Son preguntas que formulamos al lector, pero al tiempo, hacemos ver que como es arriba, es abajo, y que toda esa informacin del cosmos, la llevamostodos tipificada en el ADN.

    Poco a poco muchas de las incgnitas del universo van despejndose, pero a medida que se despejan, aparecen otras nuevas.

    StarViewerTeam International 2012.

    (http://starviewer.files.wordpress.com/2012/09/nodosyantinodos.jpg)

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