Проблемы графена и его производных были очевидны во многих исследовательских работах, которые необходимо было знать. Именно тогда C0r0n@2Inspect попытался понять взаимодействие графена с нервной системой и его связь с неврологией. Оксид графена воздействовал на ткани головного мозга, фактически об этом говорится в работе Раути под названием “Нанолисты оксида графена изменяют синаптическую функцию в культивируемых мозговых сетях“. Это оказалось очень серьезным, поскольку означало, что оксид графена может мешать правильному функционированию нейронной активности. Авторы этой работы согласились с цитотоксичностью материала, однозначно вредного для клеток гиппокампа, нейроглии и нейронов, однако графен обладал способностью взаимодействовать между нейронами в качестве интерфейса нейронального синапса. Значение этого открытия изначально не было понято, хотя позже оно послужило проверкой гипотезы нейромодуляции. Графен и его производные — это материалы, которые могут служить беспроводными электродами для взаимодействия с нейронной сетью, из которой состоит мозг, поскольку они передают разность потенциалов, генерируемых нейротрансмиттерами и нейронами, и наоборот. может воздействовать на нейроны и мозговую ткань электрическими стимулами, которые передаются через нейроны. магнитные поля или электромагнитное излучение.
Из-за сложности взаимодействия графена с мозгом и очевидного присутствия мРНК в вакцинах, согласно предварительному техническому отчету доктора Кампры, был задан следующий вопрос: Если значительную часть вакцин составляет графен и в меньшей степени мРНК, какую роль она играет в сочетании с графеном? с первым? Это важно, поскольку, возможно, мРНК не выполняла той функции, которую на самом деле заявляли фармацевтические компании, ответственные за вакцины. В научной литературе упоминается работа Джу под названием “Пористые наночастицы оксида кремния графена в ядре и слое для целевой доставки миРНК в поврежденный мозг”, в которой он стремится разработать терапию для лечения нейродегенеративных заболеваний., для чего необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер, перенеся препарат в поврежденный мозг. или терапевтическая нагрузка, которая может включать белки, вирусную РНК, предотвращая или воздействуя на иммунную систему, пока не достигнет пораженного участка мозга. Для этого создаются наночастицы оксида графена благодаря их способности поглощать лекарственное средство и откладывать его в головном мозге благодаря их пьезоэлектрическим и магнитным свойствам, которые, стимулируемые электрическими токами, позволяют высвобождать заряд. Это исследование должно было подтвердить интерес научного сообщества к преодолению барьера, защищающего мозг от токсических агентов и патогенов, это гематоэнцефалический барьер, подтвержденный в последующих исследованиях. Очевидно, что если графен и его производные смогут достичь мозга, последствия и последствия этого материала могут быть трудно поддающимися взвешиванию.