美前情报员:当局实施数十年UFO计划 曾发现“非人类生物”

美前情报员:当局实施数十年UFO计划 曾发现“非人类生物” 英国《卫报》(The Guardian)报道,大卫·格鲁希(David Grusch)星期三(7月26日)在国会听证会上告诉众议院监督委员会,当局已发现“非人类生物”,并试图对UFO开展逆向工程研究。 格鲁希告诉委员会:“我在执行公务期间得知,政府正在进行一项长达数十年的UAP坠毁回收和逆向工程计划,但我被拒绝参与其中。” 格鲁希的声明是迄今为止,美政府最正式、最高规格公开讨论与UFO相关的议题。格鲁希曾在美国国防部的下属的机构内负责分析“不明空中现象”(Unidentified Aerial Phenomena),并持续担任相关工作直至2023年。 同为UFO调查的共同负责人、田纳西州共和党议员伯切特(Tim Burchett)则说,美国拥有“违背我们所有物理定律”的技术证据,外星飞船拥有的技术可以“把我们变成炭块”。 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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墨西哥“外星生命”听证会 首次展出非人类干尸

墨西哥“外星生命”听证会 首次展出非人类干尸 墨西哥参议院近日就“非人类生命”举行听证会,会上首次展示了两具据称是“外星人遗骸”的干尸。 英国《卫报》报道,墨西哥参议院于当地时间星期二(9月12日)就可能存在的外星生命一事召开听证会。会议展示了两具头部萎缩的干尸,以及“无法解释的异常现象”的视频录像。 记者兼不明飞行物学家莫桑(Jaime Maussan)在会上指出,这些遗骸已有1000多年的历史,属于“非人类生物,不属于我们的地球进化(物种)”。 莫桑说,如果脱氧核糖核酸(DNA)的检测结果表明这两具干尸并不属于人类,而世界上又没有任何东西长成这样,那就应该认为它们是外星人的遗骸。他还建议墨西哥成为世界上第一个接受外星人存在的国家。 这场听证会由墨西哥执政党立法者、维拉克鲁斯州(Veracruz)州长古铁雷斯(Sergio Gutiérrez Luna)组织,与会者来自世界各地。 古铁雷斯说,国会没有对听证会上提出的理论采取立场,但强调了倾听“所有声音、所有意见”的重要性。 报道指出,墨西哥这场听证会的灵感来源于美国今年7月举行的同一主题听证会。美国前情报官员当时在会上告诉众议院监督委员会,当局已发现“非人类生物”,并试图对UFO开展逆向工程研究。 美国的听证会引起全球的强烈关注,并促使舆论猜测美国正在隐藏与UFO技术和外星生命相关的证据,同时也助长各类流言和阴谋论的发酵。

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美国众议院一个小组今天将就UFO问题举行国会听证会,前美国空军情报官员大卫·格鲁什确认美国政府自1930年代以来就已经了解到与UFO相关的“非人类”情报,美国从坠毁的飞船中回收了非人类生物飞行员遗骸。 美国退役海军指挥官大卫·弗拉沃尔谈到他 2004 年亲眼目睹的那一幕时说道:“我们面对的技术远远优于我们拥有的任何技术。”

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梅德韦杰夫发文: 美国再次偏执地寻找外星人。声称隐藏“仍然属于非人类生物”。 哈,看看那些脸! 这些生物物质是活的! 他们就在我们中间! 而这些爬行动物显然不是人! 评:这好像话里有话,意有所指啊。

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墨西哥,该国国会举行的关于不明异常现象的公开听证会上,公布了“非人类”生物外星人的遗骸,每只手上只有三个手指,头部细长。据说是在秘鲁硅藻矿中找到,时间是2017年。它们不符合地球生物进化过程,碳测年约在1000年前,尸体完整,专家已经进行过深入研究。靠谱吗?

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科学家解决了困扰数十年之久的显微镜问题 Daan Boltje 和 Ernest van der Wee 的实验装置。光学显微镜的镜头(右下角)被空气包围,透过玻璃板观察小球。在玻璃板顶部,样品被置于一滴水中。玻璃板和小球之间的距离可以调节,这样研究人员就可以改变深度。资料来源:代尔夫特理工大学代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)的研究人员现在首次证明,这种扭曲并不是恒定的,这与许多科学家几十年来的假设相反。这一突破发表在《光学》(Optica)杂志上,证实了诺贝尔奖得主斯特凡-海尔(Stefan Hell)在上世纪 90 年代的预测。通过在线计算工具和软件,每位研究人员现在都能确定生物样本的正确深度。用显微镜观察生物样本时,如果物镜透镜所处的介质与样本不同,光束就会受到干扰。例如,当使用被空气包围的透镜观察水样时,光线在透镜周围的空气中比在水中弯曲得更厉害。这种干扰会导致测量的样品深度小于实际深度。"因此,样品看起来会变平。这个问题由来已久,从上世纪 80 年代开始,人们就提出了一些理论来确定一个用于确定深度的校正系数。然而,所有这些理论都假定这一系数是恒定的,与样品的深度无关。尽管后来的诺贝尔奖获得者斯蒂芬-海尔(Stefan Hell)在上世纪 90 年代指出,这种比例可能与深度有关,但还是出现了这种情况",雅各布-霍根布姆(Jacob Hoogenboom)副教授解释道。代尔夫特理工大学的前博士后谢尔盖-洛格诺夫(Sergey Loginov)通过计算和数学模型证明,样品在靠近透镜的地方确实比远离透镜的地方显得更加扁平。博士生 Daan Boltje 和博士后 Ernest van der Wee 随后在实验室证实,矫正因子与深度有关。Van der Wee:"我们已将结果汇编成网络工具和软件,随文章一起提供。有了这些工具,任何人都可以为自己的实验确定精确的校正因子"。"部分得益于我们的计算工具,我们现在可以非常精确地从生物系统中切出蛋白质及其周围环境,用电子显微镜确定其结构。这种显微镜非常复杂、耗时,而且价格昂贵。因此,确保观察到正确的结构非常重要,"Boltje 说。"有了我们更精确的深度测定,我们在错过生物目标的样本上所需花费的时间和金钱就会大大减少。最终,我们可以研究更多相关的蛋白质和生物结构。而确定生物系统中蛋白质的精确结构,对于了解并最终防治异常和疾病至关重要。"在他们制作的网络工具中,您可以填写实验的相关细节,如折射率、物镜孔径角和所用光线的波长: ... PC版: 手机版:

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