В последнее время GO также используется в коммерческих целях в качестве "антимикробных’ покрытий на масках для лица и даже в качестве ‘иммуносенсоров’ в диагностических наборах. Хирургические маски производства Shandong Shenquan New Materials были сняты с рынка Испании национальным управлением здравоохранения Sanidad в апреле прошлого года в связи с открытием оксида графена. Таким образом, также было раскрыто, что графеновые частицы в настоящее время используются в различных медицинских устройствах и аппаратуре, таких как диагностические наборы, антивирусные покрытия, маски для лица и щитки для предполагаемой защиты от микроорганизмов и дезинфекции. Еще более тревожно то, что поступали сообщения о том, что продукты питания были загрязнены частицами графена. Некоторые даже утверждали, что химические вещества, распыляемые с помощью климатической геоинженерии, также включают графен.
Поэтому неудивительно, что исследователи заявили, что обнаружили наночастицы оксида графена во флаконах для прививки от COVID компании Pfizer. Официальное объяснение, если таковое когда-либо будет, вероятно, будет заключаться в том, что это “необходимый противовирусный компонент или устройства доставки”. Последовали и другие объяснения, лежащие дальше по кроличьей норе, и они связаны с более гнусными целями. Прежде чем раскрыть эти проблемы, давайте обсудим более подробно оксид графена и связанные с графеном наноматериалы (GFN). Предыстория его применения необходима, чтобы понять, почему и как его можно использовать на людях.
После первой демонстрации Геймом и Новоселовым выделения наночастиц графена из объемного графита в 2004 году, графен и его производные получили широкое применение в различных секторах промышленности, и особенно в медицинской промышленности.8 Сегодня оксид графена и связанные с графеном наноматериалы (GFN) широко используются в биомедицинских приложениях, таких как биосенсоры, противомикробные препараты, визуализация клеток, доставка лекарств и тканевая инженерия.9, 10, 11
Второе объяснение заключается в том, что он может быть использован в качестве биосенсора и потенциально может улучшить физиологию человека, чтобы стать более восприимчивым к электромагнитным полям, в частности к микроволновому излучению мощностью 5 G. GO является флуоресцентным материалом и может быть использован в биосенсорных приложениях для раннего выявления заболеваний и обнаружения биологически значимых молекул. Оксид графена легко смешивается со многими полимерами, образуя нанокомпозиты, при этом значительно улучшая свойства исходного полимера, включая модуль упругости, предел прочности при растяжении, электропроводность и термостабильность. Для применения в биосенсорике он может быть легко образован в комплексе с биомолекулами, поскольку оксид графена покрыт различными функциональными группами, такими как эпоксидные, гидроксильные и карбоксильные.
Таким образом, в коммерческих целях GO уже используется в биосенсорах на основе флуоресценции для обнаружения ДНК и белков, а также в устройствах нейромодуляции. Например, это пресс-релиз компании INBRAIN Neuroelectronics S.L об их намерении использовать графен в качестве биосенсора для нейромодуляции:
“INBRAIN Neuroelectronics S.L. - компания по производству медицинского оборудования, специализирующаяся на разработке и коммерциализации нейронных интерфейсов на основе графена и интеллектуальных систем нейромодуляции. Основанная в 2019 году, компания является дочерним предприятием ведущих партнеров Graphene, Каталонского института нанонауки и нанотехнологий (ICN2) и ICREA в Барселоне. INBRAIN разрабатывает наименее инвазивный и самый интеллектуальный нейронный интерфейс на рынке, который сможет считывать и модулировать мозговую активность с очень высоким разрешением для получения оптимальных результатов в персонализированной неврологической терапии. INNERVIA Bioelectronics, дочерняя компания INBRAIN Neuroelectronics, занимается разработкой и коммерциализацией интеллектуальных графеновых систем, предназначенных для модуляции сигналов блуждающего нерва и их декодирования в медицинские решения ”. (Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите inbrain-neuroelectronics.com.)
Свойства оксида графена и связанных с графеном наноматериалов (GFN)
Графен легкий, гибкий и прозрачный, а также обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, что открывает возможность его использования в широком спектре применений, включая суперконденсаторы. Материалы на основе графена обычно имеют размеры от нескольких до сотен нанометров и толщину 1-10 нм, что также соответствует определению наночастиц или наноматериалов.