Skip to main content

Älä koskaan luule mitään, ettei tule yllätyksiä (Käärmesaari Brasiliassa)

Kultakeihäskäärme Bothorops Insularis
Kuva I

Maailman vaarallisin paikka tällä hetkellä on Brasiliassa sijaitseva käärmesaari, joka sijaitsee 90 mailia Sao Paolon ulkopuolella. Tuolla saarella elää kyykäärme, jonka myrkky on 5 kertaa voimakkaampaa, kuin minkään muun Brasiliassa elävän käärmeen, ja esimerkiksi Amazonas vilisee myrkyllisiä käärmeitä sekä sammakoita. Tuo kyseisellä Ilha da Queimada Granden saarella on kuitenkin sellainen maine, että sinne ei siviilejä enää päästetä ollenkaan, koska tuo saari on oikeastaan peittynyt kultakeihäskäärmeisiin (engl. Golden Lancehead Viper) (Lat. Bothrops Insularis) (Kuva I) Monissa käännöksissä "Golden Lancehead Viper" on jostain syystä erheellisesti suomennettu Keltakeihäskäärmeeksi, joiden myrkky on maailman vaarallisimpia käärmeen myrkkyjä, mikä aiheuttaa 90% brasilian käämekuolemista. Eli koskaan ei saa pitää mitään käärmettä vaarattomana, vaikka se on erittäin viehättävän värinen.

Tuo käärme kehittää ilmeisesti hermomyrkkyä, koska sen latinankielinen nimi viittaa hermomyrkky booksiiniin, sekä insularis viittaa mahdolliseen verensokerin alenemiseen, mitkä aiheuttavat äärettömän vaarallisen tilan. Kultakeihäskäärmeen tappavuus johtuu siitä, että sen purema on melkein tuskaton. Toki sen vaarallisuus lisääntyy myös siksi,  että tämä käärme pystyy sulattamaan ihmisen lihan. Ja tuosta syystä se aiheuttaa erittäin pahan verenvuodon, joka tehostaa muutenkin voimakkaan käärmeen myrkyn vaikutusta.

Tuo paikka on varattu ainoastaan tutkijoille, sekä brasilian merivoimien henkilökunnalle, jotka käyvät pitämässä yllä tuolle saarelle 1900-luvun alussa rakennettua majakkaa. Kultakeihäskäärme on maailman vaarallisimpia myrkkykäärmeitä, koska sen myrkky voi sulattaa ihmislihaa. Samoin kuten muutkin kyykäärmeet tuo äärettömän myrkyllinen keihäskäärme on erittäin aggressiivinen, ja samoin kuin esimerkiksi sen sukulaiset kalkkarokäärmeet sekä efat se voi purra hyvinkin helposti. Kyseinen kärme aiheuttaa sen, että tuolle käärmesaarelle meneminen  on erittäin vaarallista. Vaikka keihäskäärme näyttää rauhalliselta, saattaa se pistää ihmistä hyvinkin helposti.

Sekä keihäskäärmeen että efan myrkkyä on käytetty hyvin suurella todennäköisyydellä sekä CIA:n että KGB:n salamurhaoperaatioissa eli sitä on kerätty käärmeistä normaalilla keräämismenetelmällä, missä käärme puree maljan tai astian reunaa, ja sitten tuota myrkkyä on ruiskutettu uhreihin injektioneulalla tai ammuttu uhriin sillä täytetyllä nukutusnuolella. Tarinan mukaan OPERATION MONGOOSE:n tai PHOENIX:in salamurhaajat käyttivät noita nuolia kohteiden eliminoimiseen Vietnamissa sekä ilmeisesti myös Irakissa sekä Afganistanissa. En tiedä onko tuo ohjelma enää nimeltään PHOENIX, mutta uskon, että kaikilla maailman erikoisjoukoilla on käytössään myös huomaamattomia menetelmiä  kohteidensa eliminoimiseen. Tuollainen salamurha voisi olla hyvä aihe, jossakin rikosromaanissa tai poliittisessa trillerissä.

Tuo käärmesaari on sikäli hyvin vaarallinen paikka, koska siellä noita keihäskäärmeitä on hyvin paljon. Silloin turistit joutuvat hyvin helposti kosketuksiin tuon äärettömän pelätyn käärmeen kanssa, ja esimerkiksi lasten kohdalla vaaratilanteen aiheuttaa se, että kyseinen käärme on melko kiltin näköinen, joten sitä ei ehkä osata siksi varoa. Samoin keihäskäärmettä joskus luullaan vaarattomaksi boaksi, koska se on verraten isokokoinen. käärme, jonka väriskaala on erittäin laaja. Eli tuota käärmettä tavataan ainakin ruskeana, keltaisena tai vihreänä, joten sitä voidaan helposti luulla juuri pieneksi boaksi.

charelesfort.blogspot.fi

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos