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Graphene Research - Verhaltenskontrolle der Bevölkerung durch ferngesteuert, angeregte Graphenoxid-Nanopartikel (5G Technologie) - Vaccine - Covid19 - Mind Control - 1984 - Transhumanismus

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8. Die Wechselwirkung zwischen GRAPHENE in geimpften Menschen und 5G könnte zu einem tödlichen Ereignis führen, wenn 5G im Ende 2021/2022 vollständig aktiviert sein wird, so dass wir in einer kurzen Zeitspanne wären, um diesen Wahnsinn zu stoppen und Impfprogramme ein für alle Mal abzubrechen. ( Vermutung von LaQuintaColumna)

9. Sprecher von Graphene Flagship sind Direktoren von AstraZeneca, sie stehen in sehr engem Kontakt mit Big Pharma: "Die University of Manchester wird einen Überblick über Graphen und seine Verwendung in biomedizinischen Geräten geben und Vertreter von AstraZeneca, Glaxo Smith Kline, Pixtium Vision, Clinatec und Multichannel Systems werden darüber sprechen, wie diese Spitzenforschung in der Industrie abgeschlossen wird und wie es weitergeht."

https://graphene-flagship.eu/graphene/news/novel-healthcare-solutions-for-an-ever-changing-world/

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10. Eine Firma namens Nanografi mit Sitz in der Türkei produziert die neue nasale Nano-Version des Covid-Impfstoffs, um ihn direkt in die Nase zu sprühen (und leicht das Gehirn zu erreichen), sie sind auch an Nanotechnologien mit Graphen beteiligt.

https://nanografi.com/genetics/n-fast-fast-pcr-covid-test-kit/
https://nanografi.com/public-announcement/

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Dünne Graphenoxid-Blätter können aus der Nasenhöhle ins Gehirn translozieren

denke an PCR & Nasalimpfstoff

Die Translokation ist größenabhängig, wobei ultrakleine nanometrische Blätter am meisten translozieren

Die Kinetik der Graphenoxid-Akkumulation ist zeitabhängig und hirnregionalspezifisch

Im Gehirn akkumuliertes Graphenoxid unterliegt Veränderungen, die mit biologischem Abbau vereinbar sind

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386420301879

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Ein Grippeimpfstoff, der aus Nanopartikeln besteht und durch die Nase verabreicht wird, verstärkt die Immunantwort des Körpers auf eine Infektion mit dem Grippevirus und bietet einen breiten Schutz gegen verschiedene Virusstämme, so Forscher des Instituts für Biomedizinische Wissenschaften der Georgia State University

In dieser Studie entwickelten die Forscher einen intranasalen Influenza-Impfstoff mit rekombinantem Hämagglutinin (HA), einem Protein auf der Oberfläche von Influenzaviren, als Antigenkomponente des Impfstoffs. HA ist ein wesentlicher Bestandteil der Fähigkeit des Influenzavirus, eine Infektion zu verursachen.

Sie entwickelten auch ein zweidimensionales Nanomaterial (mit Polyethylenimin funktionalisierte Graphenoxid-Nanopartikel) und stellten fest, dass es starke adjuvante (immunverstärkende) Effekte auf intranasal verabreichte Influenza-Impfstoffe aufweist. Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210503151306.htm
https://www.graphene-info.com/graphene-oxide-gives-boost-new-intranasal-flu-vaccine

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11. Die EU investiert 1 Milliarde in die Graphenforschung und den Nachbau des menschlichen Gehirns, Spanien ist das Land mit den meisten Arbeitsteams, das Graphene Flagship wurde mit 1 Milliarde finanziert.

Graphen und Human Brain Project gewinnen größten Forschungsexzellenzpreis der Geschichte, während der Kampf um nachhaltige Wissenschaftsfinanzierung weitergeht

Die Europäische Kommission hat heute die Gewinner eines milliardenschweren Wettbewerbs für zukünftige und neu entstehende Technologien (FET) bekannt gegeben. Die siegreichen Initiativen Graphene und Human Brain erhalten jeweils eine Milliarde Euro, um 10 Jahre lang Spitzenforschung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie zu betreiben. An jeder Initiative sind Forscher aus mindestens 15 EU-Mitgliedstaaten und fast 200 Forschungsinstituten beteiligt.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ca/IP_13_54
https://spectrum.ieee.org/europe-has-invested-1-billion-into-graphenebut-for-what

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13. Michael L. Gordon, der Spezialist für nationale Sicherheit vom Wall Street Journal, der öffentlich über "massive Zerstörungswaffen" im Irak berichtete, war derselbe Journalist, der die Geschichte über den chinesischen Ursprung des neuen Coronavirus in Wuhan erzählte .

https://twitter.com/MFA_China/status/1400837518665256964

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Graphene Gehirn-Computer-Schnittstellen.
Die Flexibilität von Graphen bedeutet, dass es in Gehirnimplantaten verwendet werden kann, die Gehirnsignale auf der Oberfläche des Gehirns aufzeichnen und stimulieren. "Graphen ermöglicht eine neue Generation von weniger invasiven neuronalen Implantaten", sagt Professor Dr. Jose A Garrido, ICREA-Forschungsprofessor am ICN2.

"Es kann leicht in flexible Substrate integriert werden, es hat ein sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis, so dass ein sehr hochwertiges elektrisches Signal erhalten bleibt, und es minimiert auch die Verwendung von Kabeln."

Garridos Arbeit am ICN2-Sprachzentrum Stimulation und BrainCom konzentriert sich darauf, Patienten mit schweren Sprachbehinderungen (wie Schlaganfall und Motoneuronerkrankung) einen Kommunikationsweg zu eröffnen, indem die Hirnregion abgebildet wird, die mit der Aussprache von Sprache korreliert.

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Flexible Graphene Wi-Fi-Empfänger
Hardware ist tot; die Zukunft der Telefone ist Flex-Ware - und das bedeutet, Graphen macht alles gebogen, biegsam und flexibel. Oh, und die Daten auch superschnell.

Der erste Wi-Fi-Empfänger, der auf Graphen basiert, von AMO zusammen mit der RWTH Aachen, hat 24 Wi-Fi-Empfänger auf Stücken von Plastik und Glas, aber seine Macher behaupten, dass es auf Stoff, Papier, Glas oder Plastik funktionieren kann und mit Bluetooth, 4G und sogar 5G umgehen kann.

Prototypen arbeiten bei 2,45Ghz und 5,8Ghz und die Macher haben Schaltungen, die bei bis zu 90Ghz arbeiten, was den 5G-Standard abdeckt.

Das ist gedruckte Elektronik, bei der Graphen ganz vorne mit dabei ist. Erwarten Sie RFID-Tags, die mit Graphen-Tinte auf Papier gedruckt werden und als Eintrittskarte für Konzerte und an Flughäfen dienen, und sogar als Zahlungsmittel bei Veranstaltungen und in Verkehrsnetzen.

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Der übermäßige Einsatz von Antibiotika hat zum Anstieg von antibiotikaresistenten Bakterien beigetragen, daher müssen neue antibakterielle Verbindungen entwickelt werden. Vielversprechend sind Kompositmaterialien auf Basis von Graphen und seinen Derivaten, die mit Metall- und Metalloxid-Nanopartikeln, insbesondere Ag-, Cu- und Cu-Oxiden, dotiert sind. Diese Materialien werden oft mit Polyethylenglykol (PEG) modifiziert, um ihr pharmakokinetisches Verhalten und ihre Löslichkeit in biologischen Medien zu verbessern.

https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1378/htm
Shedding von Plasmamembran-Vesikeln, induziert durch Graphenoxid-Nanoflocken in kultivierten Astrozyten des Gehirns

Graphenoxid greift in die Zellmembrandynamik ein und verstärkt die Freisetzung von MVs durch Astrozyten.
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MVs, die durch Graphenoxid-Stimuli angetrieben werden, zeigen ein anderes Proteinprofil als chemisch angetriebene MVs.
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MVs, die bei Graphenoxid-Exposition freigesetzt werden, beeinflussen die neuronale Signalübertragung und die Membransteifigkeit.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622321001627

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Graphenoxid-Membranen für laktosefreie Milch

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622321004991

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Graphenoxid-Nanoblätter erhöhen die Hirnschädigung und verändern den Dopamin-, Noradrenalin- und 5-Hydroxytryptaminspiegel im Gehirn von Albinomäusen

Die erhaltenen Daten zeigten eine signifikante Abnahme des GSH-Gehalts in Verbindung mit einem signifikanten Anstieg des MDA- und NO-Gehalt nach der Injektion von GONs und diese Veränderungen waren dosis- und zeitabhängig. In der Zwischenzeit zeigten die DA- und 5-HT-Spiegel im Gehirn der Mäuse fluktuierende Reaktionen, der NE-Spiegel
zeigte signifikante Erhöhungen in verschiedenen Zeitintervallen.

Die vorliegende Studie zeigte, dass die (i.p) Injektion von GONs bei erwachsenen Albino-Mäusen deutliche und signifikante Effekte auf die oxidativen Stressmarker des Mäusehirns induziert.

https://iaimjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/iaim_2018_0512_01.pdf

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‼️Chemische und magnetische Funktionalisierung von Graphenoxid als ein Weg zur Verbesserung seiner Biokompatibilität‼️

Es wurde ein neuartiger Ansatz zur Abscheidung von Eisenoxid-Nanopartikeln mit enger Größenverteilung auf Graphenoxid unterschiedlicher Größe berichtet. Zwei verschiedene Proben mit unterschiedlichen Größenverteilungen von Graphenoxid (0,5 bis 7 μm und 1 bis 3 μm) wurden selektiv hergestellt und der Einfluss der Flockengrößenverteilung auf die mitochondriale Aktivität von L929 mit WST1-Assay in vitro untersucht. Es wurde eine geringe Reduzierung der mitochondrialen Aktivität der GO-Fe3O4-Proben mit breiterer Größenverteilung (0,5 bis 7 μm) beobachtet. Die unberührten GO-Proben (0,5 bis 7 μm) in den höchsten Konzentrationen reduzierten die mitochondriale Aktivität signifikant...

https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/1556-276X-9-656

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🧲 Magnetismus in Graphenoxid

Die magnetischen Eigenschaften von Graphenoxid wurden mit Hilfe der spinpolarisierten Dichtefunktionaltheorie untersucht. Eine Reihe von Strukturen mit einer Epoxy-Paar-Kette an verschiedenen Positionen auf zickzackförmigen Graphen-Nanobändern wird betrachtet.

Die Ergebnisse zeigen, dass diese Art von Graphenoxid im Grundzustand ferromagnetisch ist, was ein großes Versprechen auf dem Gebiet der Spintronik darstellt. Im Vergleich zu zickzackförmigen Graphen-Nanobändern gleicher Breite ist dieses Graphenoxid metallisch und seine Spindichteverteilung wird durch Epoxidpaare an verschiedenen Stellen modifiziert, wodurch einige grundlegende Erkenntnisse über Graphen-basierte Materialien gewonnen werden.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/12/8/083040

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Graphenoxid-Nanoblätter erhöhen die Hirnschädigung und verändern den Dopamin-, Noradrenalin- und 5-Hydroxytryptaminspiegel im Gehirn von Albinomäusen Die erhaltenen Daten zeigten eine signifikante Abnahme des GSH-Gehalts in Verbindung mit einem signifikanten…
Toxizität von Nanopartikeln aus der Graphen-Familie: ein allgemeiner Überblick über die Ursprünge und Mechanismen

Aufgrund ihrer einzigartigen physikalisch-chemischen Eigenschaften werden Nanomaterialien aus der Graphen-Familie (GFNs) in vielen Bereichen eingesetzt, insbesondere in biomedizinischen Anwendungen. Derzeit haben viele Studien die Biokompatibilität und Toxizität von GFNs in vivo und im Intro untersucht. Im Allgemeinen können GFNs in Tier- oder Zellmodellen unterschiedliche Grade an Toxizität ausüben, indem sie verschiedenen Verabreichungswegen folgen und physiologische Barrieren durchdringen, anschließend in Geweben verteilt werden oder sich in Zellen befinden und schließlich aus dem Körper ausgeschieden werden. Diese Übersichtsarbeit sammelt Studien zu den toxischen Effekten von GFNs in verschiedenen Organen und Zellmodellen.

Wir weisen auch darauf hin, dass verschiedene Faktoren die Toxizität von GFNs bestimmen, darunter die laterale Größe, die Oberflächenstruktur, die Funktionalisierung, die Ladung, Verunreinigungen, Aggregationen und der Corona-Effekt ect. Darüber hinaus wurden mehrere typische Mechanismen aufgedeckt, die der GFN-Toxizität zugrunde liegen, z. B. physikalische Zerstörung, oxidativer Stress, DNA-Schäden, Entzündungsreaktion, Apoptose, Autophagie und Nekrose. Bei diesen Mechanismen sind (Toll-like-Rezeptoren-) TLR-, transformierender Wachstumsfaktor β- (TGF-β-) und Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF-α) abhängige Wege in das Signalwegnetzwerk involviert, und oxidativer Stress spielt eine entscheidende Rolle in diesen Wegen. In dieser Übersichtsarbeit fassen wir die verfügbaren Informationen über regulierende Faktoren und die Mechanismen der GFN-Toxizität zusammen und schlagen einige Herausforderungen und Vorschläge für weitere Untersuchungen von GFNs vor, mit dem Ziel, die toxikologischen Mechanismen zu vervollständigen und Vorschläge zur Verbesserung der biologischen Sicherheit von GFNs und zur Erleichterung ihrer breiten Anwendung zu liefern.

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y

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How to Change Teams Background