Таким образом, образование избыточных окислительных свободных радикалов, опосредуемое GO, может усиливать окислительный и тепловой стресс, нарушая работу митохондриальной дыхательной системы и в конечном итоге приводя к резкой токсичности.46 В другом исследовании был сделан вывод, что кислородные фрагменты GO могут принимать электроны от клеточных окислительно-восстановительных белков, поддерживая окислительно-восстановительный цикл цитохрома с и белков переноса электронов, и цитохромы MtrA, MtrB и MTRc /OmcA могут быть вовлечены в передачу электронов GO. Это приводит к чистой потере электронов, критически необходимых для функционирования митохондрий.47 Более того, в дополнение к повреждению плазматической мембраны и индукции окислительного стресса, GFNs могут вызывать апоптоз (гибель клеток) и/или клеточный некроз путем прямого влияния на митохондриальную активность клеток. 48, 49
Помимо его клеточной и метаболической токсичности, другой серьезной проблемой является его накопление в организме. Это скорее неорганическое, чем органическое химическое вещество, и в организме может не быть ферментов или компонентов иммунной системы, таких как макрофаги, которые могли бы расщепить его или устранить.
Первоначальное заявление испанской исследовательской группы о том, что GO присутствует в прививке Pfizer, безусловно, более чем правдоподобно, учитывая, что китайские патенты на вакцину против Covid от 2020 года включали графен и что Карен Кингстон, бывший консультант Pfizer, также дает достоверное описание его присутствия в продукте Pfizer. Kingston объясняет включение GO его электрическими и магнитными свойствами. Это отличается от китайских патентов на вакцину, в которых она идентифицирована как адъювант и система доставки. Общая литература по GO определяет его как жизнеспособную систему доставки компонентов лекарственного средства. Следовательно, можно также предположить, что Pfizer или Moderna включили GO в качестве ингредиента в свои ‘запатентованные составы мРНК’ в качестве одного из компонентов доставки. Для каких бы целей любое включение оксида графена в прививки от Covid преследует сомнительные и потенциально гнусные цели. Если это будет доказано, тела вакцинированных станут сверхпроводящими, очень похожими на сотовый телефон.
Благодаря своему широкому применению в промышленности, графен присутствует повсюду!
В последние несколько лет GFNs и GO изучались и использовались в широком спектре технологических областей, включая биомедицинские приложения, в частности, для разработки стратегий эффективной доставки лекарств, биомолекул или даже генов в мозг в обход ГЭБ. Оказавшись внутри мозга, GFNs можно использовать для мониторинга нейронной среды и даже усиления приема электромагнитных сигналов (микроволновая печь — 5G).
Самое главное, что GFN являются известным и доказанным токсичным веществом для биологических регуляторных систем человека. Общие механизмы цитотоксичности GFNs были описаны в литературе для различных типов клеток и включают: физическое взаимодействие с клеточными мембранами, нарушение клеточного цитоскелета, окислительный стресс из-за выработки активных форм кислорода, повреждение митохондрий, повреждение ДНК, такое как фрагментация хромосом, разрывы цепей ДНК, точечные мутации и окислительные изменения ДНК, аутофагия и апоптоз и / или некроз. Оксид графена проявляет токсические свойства, вызванные стрессом, in vivo при различных патофизиологических условиях. Двухходовой химический механизм, включающий перепроизводство гидроксильных радикалов и образование окисляющих промежуточных продуктов цитохрома с, частично ответственен за токсические свойства. Независимо от цели, стоящей за использованием оксида графина, его использование в вакцинах наносит вред биологии человека. Все это подчеркивает необходимость срочной и дальнейшей долгосрочной оценки биосовместимости этого материала в организме, особенно в нервных тканях.
3. Маллакпур, Шадпур, Эльхам Азади и Чаудери Мустансар Хуссейн. "Борьба с пандемией COVID-19 с помощью наноматериалов на основе углерода". Новый журнал химии (2021).
4. Инноченци, Плинио и Луиджи Стаги. "Противовирусные наноматериалы на основе углерода: графен, С-точки и фуллерены. Перспектива". Химическая наука 11, № 26 (2020): 6606–6622.
5. Маллакпур, Шадпур, Эльхам Азади и Чаудери Мустансар Хуссейн. "Защита, дезинфекция и иммунизация для здравоохранения во время пандемии COVID-19: роль природных и синтетических макромолекул". Наука о всеобщей окружающей среде (2021): 145989.