Выбрать главу

30. Ван, Дан, Линь Чжу, Цзянь-Фэн Чен и Лиминг Дай. "Могут ли графеновые квантовые точки вызывать повреждение ДНК в клетках?." Nanoscale 7, № 21 (2015): 9894–9901.

31. Де Марзи, Л., Л. Оттавиано, Ф. Перроцци, М. Нардоне, С. Сантуччи, Дж. Де Лапуэнте, М. Боррас, Э. Треосси, В. Палермо и А. Пома. "Цито- и генотоксическая оценка оксида графена в зависимости от размера чешуек на клеточных линиях A549, CaCo2 и vero in vitro". Журнал биологических регуляторов и гомеостатических средств 28, № 2 (2014): 281–289.

32. Чаттерджи, Ниведита, Джису Янг и Джинхи Чхве. "Дифференциальные генотоксические и эпигенотоксические эффекты наноматериалов семейства графеновых (GFNs) в эпителиальных клетках бронхов человека". Исследование мутаций / Генетическая токсикология и мутагенез окружающей среды 798 (2016): 1-10.

33. Иваск, Анджела, Николас Х. Фолькер, Шейн А. Сибрук, Мариам Хор, Джейсон К. Кирби, Майкл Фенек, Томас П. Дэвис и Пу Чун Ке. "Плавление ДНК и генотоксичность, вызванные наночастицами серебра и графеном". Химические исследования в токсикологии 28, № 5 (2015): 1023–1035.

34. Ван, Дан, Лин Чжу, Цзянь-Фенг Чен и Лиминг Дай. "Могут ли графеновые квантовые точки вызывать повреждение ДНК в клетках?." Nanoscale 7, № 21 (2015): 9894–9901.

35. Рен, Хунлю, Чонг Ван, Джиали Чжан, Сюэцзяо Чжоу, Дафэн Сюй, Цзин Чжэн, Шоуу Го и Цзиньян Чжан. "Система расщепления ДНК из наноразмерных слоев оксида графена и ионов меди". ACS nano 4, № 12 (2010): 7169–7174.

36. Лю, Юаньюань, И Ло, Цзин Ву, Иньсун Ван, Сяоин Ян, Руи Ян, Байци Ван, Цзиньронг Ян и Нин Чжан. "Оксид графена может индуцировать мутагенез in vitro и in vivo". Научные отчеты 3, № 1 (2013): 1–8.

37. Голбамаки, Назанин, Бахтиер Расулев, Антонио Кассано, Ричард Л. Маркезе Робинсон, Эмилио Бенфенати, Ежи Лещински и Марк Т.Д. Кронин. "Генотоксичность наноматериалов из оксида металла: обзор последних данных и обсуждение возможных механизмов". Nanoscale 7, № 6 (2015): 2154–2198.

38. Ли, Бо, Цзяньчжун Ян, Цин Хуан, И Чжан, Чэн Пэн, Юцзе Чжан, Яо Хэ и др. "Биораспределение и легочная токсичность интратрахеально введенного оксида графена мышам". Материалы NPG Asia 5, № 4 (2013): e44-e44.

39. Чжан, Сяоюн, Цзилэй Инь, Чэн Пэн, Вэйцин Ху, Чжиен Чжу, Вэньсинь Ли, Чуньхай Фан и Цин Хуан. "Исследования распределения и биосовместимости оксида графена у мышей после внутривенного введения". углерод 49, № 3 (2011): 986–995.

40. Сингх, Сунил К., Манодж К. Сингх, Пареш П. Кулкарни, Виджай К. Сонкар, Хосе Я Грасио и Дебабрата Дэш. "Модифицированный амином графен: тромбозащитная, более безопасная альтернатива оксиду графена для биомедицинских применений". ACS nano 6, № 3 (2012): 2731–2740.

41. Фудзими, Сатоши, Малкольм П. Макконмара, Адриан А. Маунг, Ян Занг, Джон А. Манник, Джеймс А. Ледерер и Питер Х. Лапчак. "Истощение тромбоцитов у мышей увеличивает смертность после термической травмы". Кровь 107, № 11 (2006): 4399–4406.

42. Ламмель, Тобиас, Пол Буассо, Мария-Луиза Фернандес-Крус и Хосе М. Навас. "Интернализация и цитотоксичность оксида графена и карбоксилграфеновых нанопластинок в клеточной линии гепатоцеллюлярной карциномы человека Hep G2". Токсикология частиц и волокон 10, № 1 (2013): 1-21.

43. Оу, Линлин, Бин Сон, Хуэйминь Лян, Цзя Лю, Сяоли Фэн, Бин Дэн, Тин Сун и Лунцюань Шао. "Токсичность наночастиц семейства графеновых: общий обзор происхождения и механизмов". Токсикология частиц и волокон 13, № 1 (2016): 1-24.

44. Гурунатан, Сангилиянди, Чжэ Ун Хан, Васуки Эппакаяла и Джин-Хой Ким. "Зеленый синтез графена и его цитотоксические эффекты в клетках рака молочной железы человека". Международный журнал наномедицины 8 (2013): 1015.

45. Дач, Мэтью К., ГР. Скотт Будингер, Ю Тен Лян, Сол Соберанес, Даниэла Урич, Серджио Э. Chiarella, Laura A. Campochiaro et al. "Минимизация окисления и стабильная наноразмерная дисперсия улучшают биосовместимость графена в легких". Nano letters 11, № 12 (2011): 5201–5207.

46. Чжан, Венди, Чи Ван, Чжунцзюнь Ли, Чжэньчжэнь Лу, Йе Ли, Цзюнь-Цзе Инь, Юй;Тин Чжоу и др. "Разгадка токсических свойств оксида графена, вызванных стрессом, и лежащего в их основе механизма". Передовые материалы 24, № 39 (2012): 5391–5397.

47. Салас, Эверетт К., Чжэнцзун Сун, Андреас Люттге и Джеймс М. Тур. "Восстановление оксида графена при бактериальном дыхании". ACS nano 4, № 8 (2010): 4852–4856.

48. Пак, Ын Чжон, Гван Хи Ли, Бом Сок Хан, Бен Сок Ли, Сомин Ли, Мен Хаинг Чо, Чжэ Хо Ким и Дон Ван Ким. "Токсическая реакция графеновых нанопластинок in vivo и in vitro". Архив токсикологии 89, № 9 (2015): 1557–1568.

49. Шекарамиз, Элахе. Иммобилизация митохондрий на графене. Калифорнийский университет, Ирвин, 2012.

Глава 6. Информационная бомба

Если бы независимый анализ COVID-вакцин ограничился Пабло Кампрой(Pablo Campra), то его результаты можно было бы списать на а)ошибку исследователя б)неисправное оборудование в)случайное непреднамеренное загрязнение флакона(ов) с вакциной оксидом графена. Однако если те же самые результаты получит второй независимый исследователь, то это заставит отнестись к их результатам с полной серьёзностью. А если таких исследователей будет несколько десятков?