Acasă IT-Tehnologia Informației & IA-Inteligența Artificială Nanometrul și Revoluția Nano – Inteligența Artificială – cu Jurnalul Bucureștiului (publicație...

Nanometrul și Revoluția Nano – Inteligența Artificială – cu Jurnalul Bucureștiului (publicație cultural – educațională și științifică franco – română cu caracter academic, acreditată și promovată de Economic and commercial mission of La Francophonie in Central and Eastern Europe ca sursă sigură de informare). Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița (economist, filosof și scriitor) în colaborare cu Thomas Csinta (scientist, research professor & director at CUFR R&D, chief editor & director at Jurnalul Bucureștiului)

Definiția și scara nanometrului

Nanometrul (nm) reprezintă unitatea de măsură fundamentală a infinitului mic, fiind a miliarda parte dintr-un metru (10–9 m) sau a milioana parte dintr-un milimetru. Pentru a vizualiza scara microscopică la care operează Nano-IA, putem folosi repere matematice și biologice clare: un nanometru este de 50.000 de ori mai mic decât grosimea unui fir de păr uman (care măsoară circa 80.000–100.000 nm), dar de 10 ori mai mare decât diametrul unui atom de hidrogen. La această dimensiune, materia părăsește legile fizicii clasice și intră sub incidența mecanicii cuantice, context în care algoritmii de învățare automată devin esențiali pentru a anticipa comportamentul complex al structurilor atomice.

Materiale inteligente

Aplicațiile Nano-IA în crearea materialelor inteligente generează o revoluție prin proiectarea de structuri cu proprietăți „la comandă”, inexistente în natură. Algoritmii analizează baze de date gigantice despre interacțiunile atomice pentru a prezice combinații de nanoparticule ce pot crea materiale mai ușoare decât plasticul, dar mai rezistente decât oțelul. Identificând modul precis de manipulare a atomilor, Nano-IA deschide calea către materiale ce își schimbă forma sau conductibilitatea sub influența stimulilor externi, oferind soluții precum senzori industriali capabili să se repare singuri sau haine ce reglează temperatura corporală.

Nota redacției. Nanorobotica medicală este un domeniu emergent al tehnologiei care implică crearea și utilizarea de roboți microscopici (nanoroboți), având dimensiuni comparabile cu cele ale celulelor biologice, pentru diagnosticarea și tratarea bolilor la nivel celular sau molecular. Acești agenți invizibili sunt concepuți pentru a interveni precis în corpul uman, având potențialul de a revoluționa medicina.

Aplicații principale în medicină
  • Tratamentul cancerului. Nanoroboții pot viza specific tumorile, injectând medicamente direct în celulele bolnave, ocolind țesuturile sănătoase.
  • Chirurgie și reparații la nivel celular. Pot repara țesuturi, regenera organe și repara sistemul circulator.
  • Diagnosticare avansată: Monitorizarea sănătății în timp real și detectarea bolilor în stadii incipiente.
  • Distrugerea infecțiilor. Roboți microscopici pot distruge infecțiile bacteriene fără a utiliza antibiotice.
  • Dimensiuni. Nanoroboții sunt adesea mai mici decât grosimea unui fir de păr.
  • Compoziție. Pot fi construiți din atomi de carbon, hidrogen, oxigen și azot, fiind proiectați să se autodistrugă după finalizarea sarcinii.
  • Control. Răspund la comenzi specifice pentru a naviga prin organism și a livra tratamente personalizate.
  • Viitor și potențial. Se estimează că nanorobotica va juca un rol crucial în prelungirea speranței de viață și în gestionarea bolilor cronice, fiind considerată o tehnologie cheie a viitorului apropiat.

Nanorobotica medicalăArhitecții sănătății la nivel celular

În domeniul medical, nanoroboții ghidați de IA marchează trecerea definitivă de la medicina generală la medicina de precizie extremă, transformând radical conceptul de intervenție terapeutică. Aceste dispozitive de dimensiuni moleculare nu sunt simple mecanisme inerte, ci entități inteligente capabile să „simtă” mediul biologic în care navighează. Ele sunt programate prin algoritmi de Nano-IA să recunoască semnăturile chimice și markerii proteici unici ai celulelor bolnave, cum sunt cele canceroase sau infectate viral.

Odată identificată ținta, nanorobotul acționează ca un vehicul de livrare ultra-eficient, eliberând sarcina terapeutică–fie că este vorba de un medicament puternic sau de o intervenție fizică la nivel de membrană–direct în interiorul celulei afectate. Această abordare elimină dispersia substanțelor toxice în restul organismului, protejând integral țesuturile sănătoase și organele vitale. Capacitatea lor de adaptare în timp real, bazată pe învățarea automată, transformă actul vindecării într-o operațiune chirurgicală invizibilă, executată la nivel atomic. Astfel, sunt eliminate complet inciziile externe, cicatricile și trauma fizică, reducând efectele secundare devastatoare ale tratamentelor clasice, precum chimioterapia sau radioterapia, și oferind pacientului o recuperare aproape instantanee.

Provocări etice și de siguranțăProtejarea esenței umane

Implementarea Nano-IA în corpul uman, deși aduce beneficii imense, ridică întrebări etice și de siguranță de o gravitate majoră, deoarece operăm într-un spațiu unde granița dintre biologie și tehnologie devine difuză. Provocarea fundamentală este biocompatibilitatea; este vital ca algoritmii să garanteze că aceste structuri artificiale nu vor fi respinse de sistemul imunitar și că nu vor genera toxicitate pe termen lung prin acumularea în țesuturi după ce misiunea lor s-a încheiat. Securitatea datelor și a controlului reprezintă un alt pilon critic, deoarece există riscul teoretic ca aceste sisteme minuscule, fiind interconectate, să devină vulnerabile la atacuri cibernetice sau să sufere erori de programare ce ar putea duce la comportamente aberante în interiorul fluxului sanguin. Din punct de vedere etic, dezbaterea se mută către esența umanității: unde se termină tratamentul necesar și unde începe „îmbunătățirea umană” (human enhancement), care ar putea crea discrepanțe sociale majore. Asigurarea unui acces echitabil la această tehnologie este crucială pentru a preveni o fractură între cei care își pot permite „reparații” nanotehnologice și cei care nu au acest acces. În final, respectarea vieții înseamnă nu doar vindecarea corpului, ci și protejarea identității și autonomiei pacientului în fața unei tehnologii care operează la un nivel pe care acesta nu îl poate percepe sau controla direct.

Mecanisme de siguranță în NanoIA Garanția integrității biologice

Pentru ca Nano-IA să servească viața fără a o pune în pericol, sistemele sunt dotate cu mecanisme de siguranță redundante, concepute să prevină orice eroare de funcționare în interiorul organismului uman. Un prim strat de protecție este protocolul de auto-distrugere programată sau biodegradarea controlată; odată ce misiunea medicală a fost îndeplinită sau dacă senzorii interni detectează o anomalie de comportament, nanorobotul este programat să se dezintegreze în componente moleculare inofensive, care sunt eliminate natural de către sistemul excretor. Un alt mecanism esențial este izolarea logică (Air-Gap), care previne accesul extern neautorizat la sistemele de control în timp ce nanoroboții sunt activi, eliminând astfel riscul de hacking biologic.

Nota redacției. Un gol de aer este o măsură de securitate care izolează fizic un PC, o rețea sau un spațiu de stocare a datelor de rețelele nesecurizate precum internetul. Prin eliminarea tuturor conexiunilor cu fir/wireless, sistemele cu spațiu liber sunt protejate de atacuri cibernetice la distanță, ransomware și acces neautorizat, acționând ca un „seif” pentru datele critice.
  • Principiul securității. Dacă un sistem nu este conectat la nicio rețea, acesta nu poate fi piratat de la distanță
  • Transfer de date. Datele sunt transferate către/de la sistemele cu spațiu liber de stocare prin metode securizate, fizice și manuale, cum ar fi unități USB, CD-uri sau casete, necesitând adesea protocoale stricte.
  • Domenii de utilizare. Utilizat în mod obișnuit pentru infrastructură critică (centrale nucleare, sisteme de apărare), date financiare de înaltă securitate și copii de rezervă securizate ale datelor (strategia de backup 3-2-1).
  • Limitări. Nu sunt infailibile; sunt totuși susceptibile la tehnici de „salt prin goluri de aer”, cum ar fi unitățile USB infectate (de exemplu, Stuxnet) sau interceptarea electromagnetică.
  • Tipuri. Acestea includ izolare fizică totală, sisteme segregate sau spații logice de siguranță (de exemplu, stocarea datelor în cloud).

Spațiul de aer fizic/instalații sanitare.  O definiție separată, fără legătură, se referă la instalațiile sanitare, unde un spațiu de aer este spațiul deschis dintre o priză de apă (de exemplu, un robinet) și marginea nivelului de inundație a unui dispozitiv sanitar (de exemplu, o chiuvetă). Acesta previne refluxul apei contaminate în alimentarea cu apă potabilă.

Interceptarea electromagnetică reprezintă preluarea, neautorizată sau intenționată, a emisiilor electromagnetice provenite de la echipamente electronice, sisteme informatice sau transmisii de date (inclusiv radio-frecvență).

Caracteristici ale interceptării electromagnetice

  • Definiție și context. Aceasta presupune captarea datelor nepublice transmise sau procesate prin câmpuri electromagnetice.
  • Aspecte legale. Conform Codului Penal (art. 361), interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conține date nepublice, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
  • Diferențiere. Aceasta este distinctă de simplul acces neautorizat la un sistem informatic, fiind orientată spre „ascultarea” sau captarea datelor în tranzit prin spațiu, nu neapărat prin pătrunderea în rețea.
  • Surse și perturbări. Fenomenul se leagă și de interferențele electromagnetice (EMI/RFI), care pot perturba funcționarea dispozitivelor, fiind totodată o problemă de compatibilitate electromagnetică (EMC).

De asemenea, Nano-IA utilizează un sistem de verificare în dublu pas la nivel chimic: nanorobotul nu eliberează sarcina terapeutică decât dacă identifică simultan doi sau mai mulți markeri biologici distincți, asigurându-se astfel că nicio celulă sănătoasă nu este vizată din greșeală. Aceste „frâne” tehnologice funcționează independent de algoritmii principali de învățare, oferind o plasă de siguranță absolută care garantează că tehnologia rămâne subordonată conservării vieții și nu poate evolua într-o direcție dăunătoare gazdei.

Interfața de Control ExternSupravegherea umană asupra microscopicului

Controlul extern al dispozitivelor Nano-IA reprezintă puntea de legătură esențială între medic și procesul terapeutic invizibil, asigurând principiul conform căruia omul rămâne autoritatea finală. Această monitorizare se realizează prin câmpuri electromagnetice de joasă intensitate sau semnale acustice (ultrasunete), care permit medicului să vizualizeze în timp real poziția și activitatea nanoroboților pe un ecran de înaltă rezoluție. Sistemul de control funcționează ca un „turn de control” capabil să transmită comenzi de activare, oprire sau retragere imediată a întregii flote moleculare. Mai mult, inteligența artificială externă, aflată în dotarea spitalului, analizează fluxul de date transmis de nanosenzori pentru a oferi medicului rapoarte constante despre progresul tratamentului la nivel celular.

Acest sistem de feedback bidirecțional garantează că orice reacție neașteptată a organismului este detectată instantaneu, permițând ajustarea dozelor sau a strategiei de intervenție fără a fi nevoie de o nouă procedură invazivă. Astfel, controlul extern transformă nanotehnologia dintr-un proces autonom într-un instrument de înaltă precizie, ghidat în permanență de expertiza și responsabilitatea umană.

Nota redacției. Feedback-ul bidirecțional este un proces de comunicare deschis, în ambele sensuri (superior-subordonat sau profesor-elev), care permite schimbul liber de perspective, idei și preocupări. Acesta cultivă încrederea, inovația și performanța, transformând evaluarea dintr-un monolog într-un dialog colaborativ.

Caracteristici și beneficii principale

  • Creșterea încrederii. Angajații/elevii se simt ascultați și apreciați, ceea ce duce la o sinergie dinamică
  • Leadership și performanță. Liderii devin mai eficienți, fiind capabili să primească feedback, nu doar să ofere
  • Inovație. Încurajează creativitatea, permițând diverselor puncte de vedere să contribuie la soluționarea problemelor
  • Eficiență în educație. În 2,5-Supporting a bidirectional feedback process se arată că buclele de feedback ajută atât profesorii, cât și elevii să-și îmbunătățească activitatea
  • Funcția de comunicare. 10-Feedback in Comunicare subliniază că feedback-ul asigură înțelegerea mesajului, făcând comunicarea un proces bidirecțional

Implementare eficientă

Monitorizarea post-tratamentGaranția refacerii și vigilența moleculară

Monitorizarea post-tratament în era Nano-IA redefinește conceptul de convalescență, oferind o certitudine a vindecării pe care medicina tradițională nu o putea atinge. După finalizarea misiunii terapeutice, o parte din nanosenzori pot fi programați să rămână temporar în stare latentă în organism, acționând ca un sistem de avertizare timpurie. Acești „străjeri moleculari” monitorizează constant zona anterior afectată pentru a detecta orice semn de recidivă sau de inflamație la nivel celular, transmițând datele către o aplicație securizată gestionată de medic. Această supraveghere non-invazivă elimină necesitatea analizelor de sânge repetate sau a biopsiilor traumatizante, oferind pacientului liniștea sufletească că procesul de vindecare este sub control total.

În momentul în care riscul de complicații dispare complet, Nano-IA coordonează eliminarea programată a ultimelor unități rămase, asigurându-se că organismul revine la starea sa naturală, pură, fără nicio urmă de tehnologie reziduală. Astfel, monitorizarea post-tratament nu este doar o simplă observație, ci o extensie a actului medical care garantează că viața salvată este protejată pe termen lung împotriva oricăror amenințări invizibile.

Revoluția stocării datelor

Stocarea datelor va fi, de asemenea, revoluționată prin depășirea limitelor siliciului. Nano-IA permite scrierea informației la nivel de atom individual, oferind posibilitatea de a comprima întreaga bibliotecă digitală a omenirii într-un dispozitiv de mărimea unei monede. Algoritmii nu doar optimizează densitatea de stocare, dar garantează și stabilitatea datelor prin corectarea erorilor cauzate de interacțiunile cuantice nedorite.

Impactul asupra societății (Concluzii)

Impactul general asupra societății reprezintă o schimbare de paradigmă ce unifică puterea de calcul a inteligenței artificiale cu precizia nanotehnologiei. Nano-IA promite o eră a eficienței absolute, unde probleme globale precum bolile incurabile sau limitările energetice sunt rezolvate la nivel atomic. Deși beneficiile sunt colosale, progresul trebuie guvernat de un cadru etic riguros. În concluzie, Nano-IA este fundamentul unei noi civilizații, capabilă să controleze structura realității la scara sa cea mai mică pentru a rezolva cele mai mari provocări ale umanității.

Întrebări și răspunsuri esențiale

  • De ce este nevoie de IA la scară nanometrică? Deoarece la sub 100 nm materia devine imprevizibilă, iar IA este singura capabilă să anticipeze reacțiile cuantice.
  • Care este avantajul materialelor Nano-IA? Capacitatea de a avea funcții autonome, precum autorepararea.
  • Cum ajută în tratamentul cancerului? Permite nanoroboților să distrugă doar celulele bolnave, protejând restul corpului.
  • Ce este stocarea atomică? Reprezentarea datelor prin atomi individuali, oferind o densitate de stocare colosală.
  • Care sunt riscurile? Securitatea cibernetică a nanoroboților și biocompatibilitatea lor în corpul uman.

Curiozități din lumea Nano-IA

Dacă un nanometru ar fi o monedă, un metru ar fi distanța de la București la Roma. Cca 25 de miliarde de nanoroboți pot încăpea pe vârful unui deget. Materialele inteligente pot „ține minte” forma originală și revin la ea când sunt încălzite. Viitoarele centre de date ar putea încăpea în palma unei mâini. Tehnologia copiază natura, precum structura aripilor de fluturi sau picioarele șopârlelor Gecko.

Glosar de termeni

  • Biocompatibilitate reprezintă proprietatea unui material sau a unui dispozitiv artificial de a fi acceptat de organismul viu fără a provoca reacții imunitare adverse, inflamații sau efecte toxice. În contextul Nano-IA, aceasta este condiția esențială pentru ca nanoroboții să poată opera în siguranță în interiorul corpului uman.
  • Forțe Van der Waals sunt forțe de atracție sau de respingere între molecule, care devin extrem de relevante la scară nanometrică. Deși sunt slabe la scară macroscopică, aceste interacțiuni determină modul în care nanoroboții aderă la celule sau cum se asamblează materialele inteligente proiectate de IA

  • Mecanică cuantică este ramura fizicii care studiază comportamentul materiei și al energiei la scară atomică și subatomică. La nivelul nanometrului, particulele nu se mai comportă ca obiecte solide previzibile, ci pot prezenta proprietăți de undă, fenomen pe care Nano-IA trebuie să îl gestioneze pentru a asigura stabilitatea sistemelor.

  • Diodă moleculară reprezintă un component electronic de dimensiunea unei singure molecule care permite trecerea curentului într-un singur sens. Aceasta stă la baza circuitelor Nano-IA, fiind mult mai mică și mai eficientă decât tranzistorii actuali din siliciu.
  • Nanosurfe sau suprafețe nanostructurate sunt materiale modificate la nivel atomic pentru a dobândi proprietăți speciale, cum ar fi respingerea totală a apei (hidrofobie) sau capacitatea de a distruge bacteriile la simplul contact fizic, fără utilizarea substanțelor chimice.

  • Stocare atomică este metoda de scriere a informației digitale prin poziționarea individuală a atomilor pe o suprafață suport. Nano-IA controlează acest proces pentru a crea memorii de o densitate incredibilă, unde fiecare atom reprezintă un bit de date.
  • Efect de tunel este un fenomen cuantic prin care o particulă trece printr-o barieră de energie care, conform fizicii clasice, ar fi de netrecut. Nano-IA utilizează acest efect în senzori de o sensibilitate extremă, capabili să detecteze modificări infime în structura ADN-ului.

Bibliografie selectivă

  • Drexler E. Eric, Radical Abundance, How a Revolution in Nanotechnology Will Change Civilization, PublicAffairs, 2013. Această lucrare oferă baza teoretică pentru înțelegerea modului în care nanotehnologia va restructura economia globală.
  • Freitas Jr. Robert A., Nanomedicine, Vol. I, Basic Capabilities, Landes Bioscience, 1999. Este considerată „biblia” nanomedicinii, detaliind capacitățile tehnice ale dispozitivelor moleculare.
  • IEEE Nanotechnology Magazine, AI-Driven Nanodesign, From Molecular Modeling to Autonomous Systems, Ediția Specială, Ianuarie 2025. Analizează cele mai noi progrese în integrarea algoritmilor de învățare automată în designul nanostructurilor.
  • Wang J. și Zhang L., Autonomous Nanorobots in Oncology, A New Era of Precision Medicine, Nature Biomedical Engineering, 2024. Studiu clinic despre utilizarea nanoroboților în tratarea tumorilor.
  • Journal of Nanobiotechnology, The Ethics of Intracellular Intervention, Safety Protocols in Nano-IA Deployment, Springer Nature, 2025. Un tratat despre protocoalele de siguranță necesare pentru intervențiile la nivel celular.
  • Popescu M. (coord.), Sisteme Inteligente în Nanomedicină, Editura Academiei Române, București, 2024. Lucrare de referință în spațiul academic românesc despre implementarea IA în sănătate.
  • Bostrom Nick, Superintelligence, Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press. O analiză critică a riscurilor pe care le implică inteligența artificială avansată.
  • Comisia Europeană, Ethics Guidelines for Trustworthy Nano-AI in Healthcare, Raport Tehnic, Bruxelles, 2025. Document oficial care stabilește normele etice pentru utilizarea tehnologiei în statele membre.
  • IBM Research, Atomic-Scale Storage and the Role of Neural Networks in Data Stability, Journal of Applied Physics, 2025. Cercetare de avangardă despre stocarea datelor la nivel de atom.
  • Scientific American, Beyond Silicon, How Nano-AI is Shrinking the Digital Universe, Noiembrie 2025. Articol care explică tranziția de la cipurile clasice la noile medii de stocare nanometrice.

Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița (Nicolae Grigorie-Lăcrița-profil realizat de Nicolae Vasile)

Nicolae Grigorie-Lăcrița. Scrieri religioase. Volumul 1. 

Notă. Articolele autorului Nicolae Grigorie-Lăcrița în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției. (Thomas Csinta redactor șef  și director al publicației)

In memoriam Christian Ranucci – foarte probabil, nevionvat, condamnat la moarte și executat în 1976 pentru răpirea și asasinarea lui Marie-Dolorès Rambla și presupusa sa legătură cu rețeua pedocriminală a lui Jacques Dugué în conexiune cu dosarul de pedocriminalitate Coral. Ironia sorții–Drama lui Jean-Baptiste Rambla–fratele victimei, condamnat la închisoare pe viață pentru femicide în recidivă (asasinatele abominabile ale lui Corinne Beidl și Cintia Lunimbu)

Corespondență de la de la TJP (Tribunalul Judiciar Paris). Masoni criminali în fața Curții cu Jurați Paris – Dosarul (multi)criminal al fostei organizații masonice „Athanor” cu implicarea serviciilor de informații DGSI (Direcția genrală a securității Interne) și DGSE (Direcția generală a securității externe) [Francs-maçons criminels devant le Tribunal Judiciaire de Paris – Dossier (multi)criminel de l’ancienne organisation maçonnique „Athanor” avec l’implication des services de renseignement DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) et DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure)]

Spectaculoasa evadare a lui Ilyas Kherbouch („Ganito”) din centrul penitenciar Villepinte (regiunea pariziană) conform celebrul principiu al lui Albert Spaggiari („Fără armă, fără ură și fără violență”), presupusul creier al „jafului secolului” de la Banca Société Générale de la Nisa (cu o jumătate de secol în urmă)

Spectaculoasa evadare a lui Ilyas Kherbouch („Ganito”) din centrul penitenciar Villepinte (Métropole du Grand Paris), conform celebrul principiu (reguli) al lui Albert Spaggiari („Fără armă, fără ură și fără violență”), presupusul creier al „jafului secolului” de la Banca Société Générale de la Nisa (cu o jumătate de secol în urmă) cu un deznodământ (final) dezamăgitor ca și în cazul lui Elyazid Ahamada [L’évasion spectaculaire d’Ilyas Kherbouch („Ganito”) du centre pénitentiaire de Villepinte (Métropole du Grand Paris) selon le fameux principe d’Albert Spaggiari („Ni arme, ni haine, ni violence”), le cerveau présumé du „vol du siècle” à la Société Générale de Nice (il y a un demi-siècle) avec un final décevant, comme dans le cas d’Elyazid Ahamada]

Al 36-lea Congres Internațional al Universității Apollonia Iași – „Pregătim viitorul, promovând excelemnța” – 2026. Formalismul matematic al Codului Socio–Genetic (CSG) în cadrul psiho(sociologiei) matematice cu aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal în contextul „iresponsabilității penale”, în timpul republicilor franceze. Studiul dosarului de cvadruplu asasinat (triplu pedicid și un femicid) al românului Florian – Sebastian Bălan condamnat la 30 de ani de recluziune criminală (încarcerat în detenție criminală în Franța)

Formalismul matematic al Codului Socio–Genetic (Sociogenetic/CSG) în cadrul psiho(sociologiei) matematice cu aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal în contextul „iresponsabilității penale” în timpul republicilor franceze

Profesorul Thomas Csinta – „arhitect al gândirii interdisciplinare” și „spirit enciclopedic al vremurilor noastre” (Anca Cheaito – jurnalistă româno – libaneză, Revista „Orient Românesc” – septembrie 2025, președinta fondatoare a asociației „România-Levant” și a revistei culturale „Orient Românesc”) în parteneriat cu Jurnalul Național Săptămănal Independent „Patria Română” [Director G-ral Bg. (r) Dr. h. c. Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al MLNR1880, redactor șef Alexandru Naghi]

„Ecuațiile Societății” – Cum decodificăm lumea socială prin intermediul modelelor fizico – matematice conform profesorului Thomas Csinta – cu Jurnalul Bucureștiului (publicație cultural – educațională și științifică franco – română cu caracter academic, acreditată și promovată de Economic and commercial mission of La Francophonie in Central and Eastern Europe ca sursă sigură de informare). Corespondență de la jurnalista Anca Cheaito din Liban (președinte-fondatatoare a revistei „Orient Românesc” și a asociaţiei „România-Levant”)

  • Jurnaliști români: Mihai Eminescu, Ion Oprea, Grid Modorcea, Adrian Păunescu, Neculai Constantin Munteanu, Adrian Cioroianu, Octav Pancu-Iași, George Călinescu, Vasile Sava, Cicerone Poghirc, Aurelian Titu Dumitrescu, Mircea Florin Șandru, Lucian Blaga, Constantin Pădureanu, Dumitru Tinu, Cezar Ivănescu, Fabian Anton, George Topîrceanu, Petru Codrea, Radu Gyr, Dan Culcer, Ion Anton, Dumitru Stăniloae, Mihai Cosma, Claudiu Săftoiu, Iosif Constantin Drăgan, George Băjenaru, Cleopatra Lorințiu, Ion Heliade-Rădulescu, Andrei Partoș, Ion Cristoiu, Mircea Badea, Grațian Cormoș, Aristide Buhoiu, Ioana Sava, Brândușa Prelipceanu, Nicole Valéry-Grossu, Gabriel Liiceanu, Ion Agârbiceanu, Eliza Macadan, Florian Bichir, Emil Șimăndan, Bogdan Suceavă, Adriana Săftoiu, Ioan Chirilă, Gabriela Vrânceanu-Firea, Paul Lampert, Octavian Paler, Alexandru Vianu, Dumitru Toma, Eugen Barbu, Eric Winterhalder, Cristian Mungiu, Vintilă Horia, Dan Pavel, Mircea Dinescu, Cristian Tudor Popescu, George Pruteanu, Emil Hurezeanu, Ivo Muncian, Radu Jörgensen, Lazăr Lădariu, Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Hoajă, Doina Drăguț, George Muntean, Barbu Catargiu, Adrian Mîrșanu, Victor Frunză, Lorena Lupu, Alexandru Candiano-Popescu, Marius Mircu, Dănuț Ungureanu, Vasile Copilu-Cheatră, Rodica Culcer, Andrei Gorzo, Zaharia Stancu, Eugen Cojocaru, Răsvan Popescu, Ion Anghel Mânăstire, Pamfil Șeicaru, Tudorel Oancea, Dorin Ștef, Paula Seling, Sabin Gherman, Marian Coman, Brîndușa Armanca, Valeriu Turcan, Teșu Solomovici, Sorin Roșca Stănescu, Tudor Octavian, Vasilica Ghiță Ene, Gabriela Adameșteanu, Radu Negrescu-Suțu, Cornel Nistorescu, Petre Got, Dumitru D. Șoitu, Geo Bogza, Dan Diaconescu, Stelian Popescu, Nicolae Carandino, Valer Chioreanu, Ioan Massoff, Corneliu Stoica, Adelin Petrișor, Ion Călugăru, Andrei Alexandru, Ludovic Roman, Radu Paraschivescu, Vasile Urechea-Alexandrescu, Elis Râpeanu, Cezar Petrescu, Ion Monoran, Thomas Csinta, Marian Odangiu, Paul Barbăneagră,…

  • Români francezi: Vladimir Cosma, Emil Cioran, Matei Vișniec, Tristan Tzara, Victor Brauner, Elvira Popescu, Gherasim Luca, Dinu Flămând, Vasile Șirli, Elena Văcărescu, Constantin Virgil Gheorghiu, Ion Vlad, Thomas Csinta, Paul Barbăneagră, Bogdan Stanoevici, Ariel Moscovici, Luminița Cochinescu, Alice Cocea, Roxana Eminescu, Irina Ionesco, Eli Lotar, Alexandre Revcolevschi, Radu Mihăileanu, Horia Surianu, Haim Brézis. Extras:Vladimir Cosma(n. 13 aprilie 1940, București) este un violonist, compozitor și dirijor francez, născut la București, România, într-o familie de muzicieni. Tatăl său, Teodor Cosma, este pianist și dirijor, mama sa, Carola, autor- compozitor, unchiul său, Edgar Cosma, compozitor și dirijor, iar una dintre bunici a fost pianistă, elevă a celebrului Ferrucio Busoni. După câștigarea primelor sale premii la Conservatorul Național de la București, Vladimir Cosma ajunge la Paris (unde emigrase unchiul Edgar), în 1963, unde își va continua studiile cu Nadia Boulanger și la Conservatorul Național din Paris. Pe lângă formația clasică, s-a simțit atras, de foarte tânăr, de muzica de jazz, muzica de film și toate formele muzicilor populare. Începând din 1964, a efectuat numeroase turnee în lume concertând ca violonist, dar, curând, se va consacra din ce în ce mai mult compoziției. Scrie diferite lucrări printre care: „Trois mouvements d’été” pentru orchestră simfonică, „Oblique” pentru violoncel și orchestră, muzică pentru scenă și balet („olpone” pentru Comedia Franceză, opera „Fantômas”, etc.). În 1968, Yves Robert îi încredințează prima muzică de film: „Alexandre le Bienheureux”. De atunci, Vladimir Cosma a compus mai mult de trei sute de partituri pentru filme de lung metraj sau serii TV. Cinematografia îi datorează numeroase succese în colaborare în special cu: Yves Robert, Gérard Oury, Francis Veber, Claude Pinoteau, Jean-Jacques Beineix, Claude Zidi, Ettore Scola, Pascal Thomas, Pierre Richard, Yves Boisset, André Cayat…