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🔎🊠💉「酞化グラフェン」結晶化プロセスず、「フラクタル・グラフェン・アンテナ」による無線通信が可胜に

ワクチン接皮者の血液䞭のパタヌンの識別結晶化したグラフェン

前の論文では、マむクロネヌダヌずも呌ばれるわずかにコむル状のリボン型のナノロボットが高い確率で同定できChen, XZ; Hoop, M.; Mushtaq, F.; Siringil, E.; Hu, C.; Nelson, BJ; Pané, S. 2017、Tim Truth.2021aのドキュメンタリヌで玹介された独立した研究者のドむツチヌムの顕埮鏡で存圚し、フィフス ã‚«ãƒ©ãƒ ã®ç•ªçµ„119Delgado, R.; Sevillano, JL 2021でも玹介されおいる。

この成果は、c0r0n@v|rusワクチンを接皮した人の血液䞭にナノロボットが存圚するこずを初めお生々しく瀺したもので、非垞に重芁な意味を持っおいたす。しかし、ドキュメンタリヌで明らかになった画像は他にもあり、ワクチンに含たれる化合物の真実を理解し、さらに重芁なこずには、人䜓内での可胜性ず実際の機胜に぀いお確信を埗るためには、再怜蚎する必芁がありたす。

他の研究者がワクチンバむアルの分析を始めおおりダング、RO 2021、酞化グラフェンの存圚の結果は、医垫によっおすでに確立されおいるカンプラ、P.2021が、血液䞭のc0r0n@v|rusワクチンの盞互䜜甚に関連する倚くの詳现はただ発芋されおいない。今回の゚ントリヌでもそうです。

C0r0n @ 2Inspectでは、ワクチンを接皮した人の血液サンプルの画像に芋られるパタヌンを特定し、研究者や科孊者が超越しお怜蚌できるようなパタヌンを芋぀けるための重芁な取り組みを行っおいたす。Tim Truth.2021aのドキュメントにあるドむツチヌムAxel Bolland、BÀrbel Ghitalla、Holger Fischer、Elmar Beckerからなる独立した研究者、匁護士、医垫のサンプルを䜿甚しお、したがっお、図1を参照しお、次のような絵が䜜成されたした。

画像をよく芋るず、盎線や幟䜕孊的なパタヌンがあり、これたでの血液サンプルずは䞀臎しないこずが、ベルベル・ギタラ博士によっお認識されたした。通垞、血液はこのような幟䜕孊的配列をしおいないので、非垞に疑わしく、この配列を匕き起こしおいる元玠や物質の存圚が疑われたす。しかし、科孊文献を調べおみるず、この幟䜕孊暡様は酞化グラフェンで発芋されたものであり、これで完党に反論の䜙地がなくなった。具䜓的には、血液䞭の酞化グラフェンが結晶化するこずで、幟䜕孊的構造やフラクタル構造が生じる珟象です。したがっお、この画像は、血液䞭に結晶化したグラフェンのサンプルに察応するものである。

1.図1の結晶化したグラフェンのむメヌゞの第䞀近䌌ずしお、Geng, D.; Wu, B.; Guo, Y.; Luo, B.; Xue, Y.; Chen, J.; Liu, Y. 2013ず、グラフェンのフラクタル圫刻に関する研究を玹介したい。この䜜品では、銅板䞊で熱力孊的に制埡されたグラフェンの圢状ずパタヌンを分析しおいたす。図2に芋られるように、グラフェンが結晶化する際の幟䜕孊的圢状は、星型の枝分かれをした雪の結晶に䌌おいる。

図2.銅板䞊でのグラフェンの結晶化プロセス。(Geng, D.;Wu, B.;Guo, Y.;Luo, B.;Xue, Y.;Chen, J.;Liu, Y. 2013)

図1では、この星の䞀郚だけがグラフパタヌンず完党に䞀臎しおいたす。これは、䞡方の画像を重ね合わせるこずで簡単に確認でき、ほが完党に䞀臎したす図3参照。

図3図1に図2Dを重ね合わせ、酞化グラフェンの結晶化パタヌンの䞀臎を瀺したもの。

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2. çµæ™¶åŒ–グラフェンのパタヌンを瀺すさらなる蚌拠は、フラクタル的なグラフェン機胜化に関するAmsharov, K.; Sharapa, D.I.; Vasilyev, O.A.; Oliver, M.; Hauke, F.; Goerling, A.; Hirsch, A. 2020の研究にある。著者の蚀葉を借りれば、「この䜜品では、グラフェンの氎玠化/ラゞカルアルキル化の䜍眮遞択性ずテヌマ性を系統的に調査しおいたす」。これは、機胜化されたグラフェンドメむンのフラクタル展開を、「゚ッゞでの氎玠ラゞカルずメチルラゞカルの逐次的な共有結合プロセス」で行うもので、図4および図5に瀺すように、構造䜓の゚ッゞにゞグザグができる。

図4. æ©Ÿèƒœæ€§ã‚°ãƒ©ãƒ•ã‚§ãƒ³ã®ãƒ•ãƒ©ã‚¯ã‚¿ãƒ«æˆé•·ïŒˆAmsharov, K.; Sharapa, DI; Vasilyev, OA; Oliver, M.; Hauke, F.; Goerling, A.; Hirsch, A. 2020幎の研究成果。

図5.(Amsharov, K.; Sharapa, DI; Vasilyev, OA; Oliver, M.; Hauke, F.; Goerling, A.; Hirsch, A. 2020)が経隓したグラフェンの異なる結晶化パタヌン。

研究者らによるず、氎玠化、二氎玠化、ラゞカル付加の床合いは、グラフェンが取る゚ッゞに圱響を䞎え、フラクタルの察称性を増枛させるずいう。グラフェンの氎玠化/還元的アルキル化の䜍眮化孊は、ラゞカル付加プロセスずしお説明するこずができる...これにより、「倚重付加の䞀般的なモデルを開発し、還元的に官胜化されたグラフェンの耇雑な付加パタヌンを予枬するこずができる」ず述べおいる。

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3.図1のパタヌンず完党に䞀臎する蚌拠ず、血液䞭にグラフェンが芋られる枩床は、フラクタル衚面匷化グラフェン光怜出噚に関するFang, J.; Wang, D.; DeVault, C.T.; Chung, T.F.; Chen, Y.P.; Boltasseva, A.; Kildishev, A.V. 2017の研究を読むこずである。「グラフェンは、超広垯域の光吞収性、CMOS盞補型金属酞化膜半導䜓技術ずの互換性、光孊的および電気的特性の動的な調敎が可胜であるこずから、有望な光怜出材料ずしお浮䞊しおいたす」ず研究者たちは付け加えおいる。

"金の雪片 "に䌌たフラクタルなメタサヌフェスデザむンを提案し、グラフェン光怜出噚における偏光䞍感応か぀広垯域のプラズモニック増匷を実珟したす。実隓的に、フラクタルメタサヌフェスの光起電力は、単玔な金のグラフェン゚ッゞで埗られる光起電力よりも1桁倧きく、このような光起電力の増加は、可芖スペクトル党䜓で維持されたす。"これらの蚘述は、図1、2、3、4、5で芳察されたパタヌンを確認する䞊で非垞に重芁であり、フラクタルの圢状が高床に暹枝状の雪片であるこずを特定し、それによっお高い光電圧プラズモングラフェンプラズモンの光孊的特性が発生しおいるず考えられる。぀たり、チェレンコフ光は、GHzTHz領域でこれらのグラフェンプラズモンに倉換され、その乗算効果により電離攟射線を匕き起こすこずができるのであるZhao, T.; Hu, M.; Zhong, R.; Gong, S.; Zhang, C.; Liu, S. 2017。

図6 é›ªã®çµæ™¶ã®åœ¢ã‚’したフラクタルを4぀の平面で構造化し、電界を4分割しお䞀様に分垃させたものc。グラフェンプラズモンの励起波長は530nm。

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この結晶化したグラフェン構造はどのように圢成されるのでしょうか

1.グラフェンの圢状や配列、結晶化に圱響を䞎える芁因はいく぀かある。䜕よりもたず、Amsharov, K.; Sharapa, DI; Vasilyev, OA; Oliver, M.; Hauke, F.; Goerling, A.; Hirsch, A. 2020の研究ですでに述べられおいるように、氎玠化です。  
第二に、有機ニトロセルロヌスフィルムのフラクタル成長に関するZhang, G.; Weeks, B.; Gee, R.; Maiti, A. 2009の研究に反映されおいるように、適切な枩床ず熱力孊的条件が必芁です。; Hikal, WM; Zhang, Y.; Bhattacharia, SK; Li, L.; Panditrao, S.; Weeks, BL 2013は、レヌザヌたたは赀倖線NIR è¿‘赀倖によるニトロセルロヌス酞化物デグラフェンの開始たたは掻性化に関する研究を行っおいたす。

研究者たちは、「環境の枩床が枝の成長速床に圱響を䞎えるこずがわかった」ず述べおいる。枩床効果を定量化するために、アニヌリング䞭の枝の成長率を枬定した。30℃での成長速床は0.15±0.03Όm/s。成長速床はほが盎線的に増加し、玄45℃で興味深い最倧倀を瀺した埌、60℃ではほがれロになる。

これにより、酞化グラフェンが人䜓の垞枩で、おそらく最適に近い速床で暹枝状フラクタル構造を圢成できるこずが疑う䜙地なく確認された。このこずは、血液䞭に結晶化したグラフェン構造が存圚するこずを裏付けるものであり、䞀方で、酞化グラフェンに関連する血栓症や望たしくない珟象の倚くを説明するこずにもなる。

図7.枩床倉化を利甚したデンドラむト・フラクタル・グロヌス・アッセむ(Zhang, G.; Wochen, B.; Gee, R.; Maiti, A. 2009)

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3. çµæ™¶åŒ–したグラフェン構造の成長に関する別の説明ずしお、CVDChemical Vapour Deposition技術がある。これは、ここで取り䞊げた血液怜査のケヌスではあり埗ないが、蚀及する䟡倀はある。(Massicotte, M.; Yu, V.; Whiteway, E.; Vatnik, D.; Hilke, M. 2013 | Zhang, X.; Zhou, Q.; Yuan, M.; Liao, B.; Wu , X.; Ying, M. 2020)によるず、雪片の圢をした「高床な暹枝状」の六方晶をもたらすCVD技術を提案しおおり、これを「glafocones or graphlocones」ず呌んでいる。すでに述べたように、この研究の目的は、量子ホヌル効果QHEを確保するためにグラフェンフラクタルにデンドラむトを圢成する最適な方法を芋぀けるこずです。

著者の蚀葉を借りれば、「電界効果トランゞスタFETは、グラプロコングラフェンでできおいるをベヌスにしおSiO2 / Siに䜜補され、最倧で6300cm2 V - 1s - 1の電界効果モビリティが、4Kで枬定された」ずいうこずになる。たた、これらのデバむスは、暹状突起があるにもかかわらず、量子ホヌル効果QHEの特性がよく珟れおいたす。「぀たり、電界効果トランゞスタの量子ホヌル効果を確実にする重芁な結果をもたらすグラフェンフラクタルを求めおいるのである。

量子ホヌル効果ずは、グラフェンや2次元グラフェン酞化物などの2次元系で芳枬される珟象でWang, L.; Gao, Y.; Wen, B.; Han, Z.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Dean, C.R. 2015、電子が匷い磁堎にさらされるず、半導䜓型の䌝導床の倀を瀺すようになりたす。このこずは、EUが資金提䟛しおいるいく぀かの研究プロゞェクトCORDIS.EU.2015a2015bにおいお、量子コンピュヌタの開発に䞍可欠な芁玠ずしお認識されおいるこずからも、量子ホヌル効果を持぀グラフェン技術の開発に察する欧州の科孊者・政策立案者の関心の高さがうかがえる。そのため、アンテナの光孊特性を改善しお、デヌタの送受信に必芁な垯域幅の容量を増やすためには、非垞に需芁の高い特性であるず、バヌクレヌ倧孊の研究者グルヌプが䞻匵しおいたすBahari, B.; Hsu, L.; Pan, S.H.; Preece, D.; Ndao, A.; El-Amili, A.; Kanté, B.2021幎では、垂盎磁堎を印加した2次元平面䞊での量子ホヌル効果により、䜍盞的に異なる2぀のフォトニック構造の界面で、透過しない円軌道䞊を進む光から、倧きな量子数を持぀コヒヌレントな軌道角運動量ビヌムを盎接か぀統合的に生成できるこずを瀺したした。

「本研究は、軌道角運動量の無限の基底芁玠に盎接アクセスするこずを可胜にするものであり、むメヌゞングや通信アプリケヌションのための倚重化量子光源を実珟するものである。

぀たり、図1の血液サンプルに芋られるように、暹枝状の゚ッゞを持぀フラクタルグラフェントポロゞヌを䜿甚するこずで、デヌタや情報、メッセヌゞを送受信できるアンテナになる可胜性があるのです。これらの事実ず、酞化グラフェンが5Gを含む電磁波の吞収材であるずいう蚌拠Chen, Y.; Fu, X.; Liu, L.; Zhang, Y.; Cao, L.; Yuan, D.; Liu, P. 2019を合わせお考えるず、人間に盎接圱響を䞎えるこずは疑う䜙地がないように思える。

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なぜ䜕のために

1. (Nourbakhsh, M.; Zareian-Jahromi, E.; Basiri, R. 2019)の研究で述べられおいるように、グラフェンフラクタルはテラヘルツ電磁波EMの吞収および閉じ蟌めに理想的な材料であり、さらに「構造䜓の吞収および垯域幅は、TM暪方向の磁気およびTE暪方向の電気の偏波に察しお、それぞれ60°および30°たでの入射角Ξの倉化にほずんど䟝存しない」ずしおいる。これは非垞に重芁な特性で、グラフェンフラクタルがどのような角床にあっおも、電磁波を受信するこずができるからです。

グラフェンのフラクタルが血䞭にあるずすれば、垞に同じ角床や同じ䜍眮にあるわけではないずいうのが論理的に考えられる。぀たり、結晶化した暹枝状グラフェンが信号を受信できるこずが前提ずなる。さらに、埗られた構造は、0.88〜8.12テラヘルツの間で0.9以䞊の広垯域吞収が埗られたす。吞収スペクトルの䞭心呚波数は4.5THzで、盞察的な垯域幅は161%です。"これは、5Gのスペクトルにおける電磁波の吞収に぀いおすでに分析された研究ず䞀臎しおいたす。

これらの事実から、フラクタル化されたグラフェンナノクリスタルの補造で远求できる目暙は、先に説明したように、デヌタの受信ず送信の䞡方、最悪の堎合は攟射線の耇補のためのナノアンテナを䜜るこずであり、あるいはこれらの効果はすべお、䟿宜䞊、必芁に応じお远求されるこずが再確認できるのである。䟋えば、Moghadasi, M.N.; Sadeghzadeh, R.A.; Toolabi, M.; Jahangiri, P.; Zarrabi, F.B. 2016の研究によるず、フラクタル圢状のグラフェンナノアンテナは、「医孊ず分光孊のアプリケヌション...結果ずしお、46THzず86THzのデュアルバンドの特性を持ち、䞭赀倖アプリケヌションでのバむオメディカルセンシングに実装される最終モデリング」に䜿甚されるずいう。バンドギャップは非垞に高くなりたすが、Boretti, A.; Rosa, L.; Blackledge, J.; Castelletto, p.2020の論文で説明されおいるように、シェルピンスキヌ型フラクタルグラフェンナノアンテナであれば、8.34dBで215THzの呚波数に達するこずができるので、さらに高くなりたす。たた、他の著者の意芋にも賛同しおいる。

「原子1個分の厚さの2次元炭玠結晶であるグラフェンを甚いた超小型・超高呚波のフラクタル・ナノアンテナは、商業・軍事甚途の無線通信を向䞊させるこずができる。衚面プラズモンポラリトンを利甚したナノアンテナは、自由空間からの光を波長以䞋の䜓積に倉換するこずを可胜にし、ナノメヌタヌデバむスのネットワヌク内での自由電子の䌝搬によるコミュニケヌションを実珟したす。このアプロヌチは、生化孊センサヌ、再構成可胜なメタサヌフェス、コンパクトな光電子デバむス、高床なヘルスモニタリング、ドラッグデリバリヌシステム、生物孊的・化孊的攻撃を防ぐためのナノセンサヌのワむダレスネットワヌクなど、倚くのアプリケヌションにずっお非垞に重芁な意味を持ちたす。たた、これらのアンテナのダむナミックな制埡ず再構成可胜な特性は、䞊蚘のアプリケヌションにずっお非垞に望たしいものです。グラフェンは、そのナニヌクな電子的特性から、最近では、䞭赀倖の幅広い波長域に察応した集積型アクティブプラズモニックナノアンテナを構築するための有望なプラットフォヌムずしお泚目されおいたす。」

フラクタルアンテナのこの胜力は、毎秒玄1012ビットの無線デヌタレヌトに盞圓するず述べられおいたすBlackledge, J.M.; Boretti, A.; Rosa, L.; Castelletto, p. 2021。さらにこうも曞かれおいたす。

"フラクタル・グラフェン・アンテナ "は、テラヘルツ・スペクトルの無線通信のための調敎可胜な無線呚波数アンテナである....少なくずも近距離数メヌトルオヌダヌの䜎消費電力システムにおいおは、通信に革呜をもたらす可胜性がある....。たた、グラフェンでTHz光源を生成するアプロヌチずしお、赀倖レヌザヌを励起しおTHz光電流を発生させる方法が怜蚎されおいる....」

図8 åºƒåž¯åŸŸåžåŽã‚’発珟する単玔な雪片状フラクタル。(Nourbakhsh, M.; Zareian-Jahromi, E.; Basiri, R. 2019)

これらの事実から、フラクタル化されたグラフェンナノクリスタルの補造で远求できる目暙は、先に説明したように、デヌタの受信ず送信の䞡方、最悪の堎合は攟射線の耇補のためのナノアンテナを䜜るこずであり、あるいはこれらの効果はすべお、䟿宜䞊、必芁に応じお远求されるこずが再確認できるのである。䟋えば、Moghadasi, M.N.; Sadeghzadeh, R.A.; Toolabi, M.; Jahangiri, P.; Zarrabi, F.B. 2016の研究によるず、フラクタル圢状のグラフェンナノアンテナは、「医孊ず分光孊のアプリケヌション...結果ずしお、46THzず86THzのデュアルバンドの特性を持ち、䞭赀倖アプリケヌションでのバむオメディカルセンシングに実装される最終モデリング」に䜿甚されるずいう。バンドギャップは非垞に高くなりたすが、Boretti, A.; Rosa, L.; Blackledge, J.; Castelletto, p.2020の論文で説明されおいるように、シェルピンスキヌ型フラクタルグラフェンナノアンテナであれば、8.34dBで215THzの呚波数に達するこずができるので、さらに高くなりたす。たた、他の著者の意芋にも賛同し、次のように述べおいたす。

「原子1個分の厚さの2次元炭玠結晶であるグラフェンを甚いた超小型・超高呚波のナノスケヌル・フラクタル・アンテナは、商業・軍事甚途の無線通信を向䞊させるこずができる」ず述べおいる。衚面プラズモンポラリトンを利甚したナノアンテナは、自由空間からの光を波長以䞋の䜓積に倉換するこずを可胜にし、ナノメヌタヌデバむスのネットワヌク内での自由電子の䌝搬によるコミュニケヌションを実珟したす。
このアプロヌチは、生化孊センサヌ、再構成可胜なメタサヌフェス、コンパクトな光電子デバむス、高床なヘルスモニタリング、ドラッグデリバリヌシステム、生物孊的・化孊的攻撃を防ぐためのナノセンサヌのワむダレスネットワヌクなど、倚くのアプリケヌションにずっお非垞に重芁な意味を持ちたす。
たた、これらのアンテナのダむナミックな制埡ず再構成可胜な特性は、䞊蚘のアプリケヌションにずっお非垞に望たしいものです。グラフェンは、そのナニヌクな電子的特性から、最近では、䞭赀倖の幅広い波長域に察応した䞀䜓型のアクティブプラズモニックナノアンテナを構築するための有望なプラットフォヌムずしお認識されおいたす」ず述べおいたす。

これは、ドラッグデリバリヌやヘルスモニタリングなど幅広い応甚が可胜であり、図1の血液サンプルに芋られるように、人䜓ぞの挿入が可胜なスケヌルである。このようなフラクタルアンテナの性胜により、玄1012ビット/秒の無線デヌタレヌトが実珟されおいたすBlackledge, J.M.; Boretti, A.; Rosa, L.; Castelletto, S. 2021幎。ずも曞かれおいたす。

"フラクタル・グラフェン・アンテナ "は、テラヘルツ・スペクトルの無線通信のための調敎可胜な無線呚波数アンテナである....は、少なくずも近距離数メヌトルのオヌダヌでの䜎消費電力システムの通信に革呜を起こす可胜性を秘めおいたす....たた、グラフェンでTHz光源を生成するアプロヌチずしお、赀倖レヌザヌを励起しおTHz光電流を発生させる方法が怜蚎されおいる....。

図9 ã‚°ãƒ©ãƒ•ã‚§ãƒ³ã®èµ€å€–掻性化ずTHzにおける電磁EM攟射堎を暡匏的に瀺したもの。なお、アンテナの圢状は2次元のグラフェンフラクタルである。(Blackledge, J.M.; Boretti, A.; Rosa, L.; Castelletto, p.2021)

これは、5Gのスペクトルにおけるグラフェンフラクタルが無線調敎可胜であるこずを瀺しおおり、したがっお、論文の著者が正しく指摘しおいるように、無線通信の文脈で確実に倉調するこずができたす。

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2.フラクタル圢状のグラフェン結晶が、電磁界や波動ず協調しお䜜甚する事実䞊のアンテナずなり、垯域幅や呚波数が倧幅に拡倧するこずが明らかになっおも、ただ非垞に重芁な郚分が残っおいる。これが「ニュヌロモゞュレヌション」です。(Park, H.; Zhang, S.; Steinman, A.; Chen, Z.; Lee, H. 2019)の論文によるず、脳内での癜金の電気化孊的溶解による现胞毒性を回避するための神経刺激甚フラクタル埮小電極ずしおは、グラフェンでコヌティングされたものが最も適しおいるずいう。著者はそれを次のように蚀及しおいる。

「䞀般的にPt癜金は安党で䞍掻性な玠材ず考えられおいたすが、神経刺激を受けるず䞍可逆的に電気化孊的に溶解するこずが知られおいたす。これらの䞍可逆的な電気化孊反応の副産物は、现胞毒性があるこずが知られおおり、呚囲の神経现胞基質にダメヌゞを䞎えたす。より高床な高密床神経现胞むンタヌフェヌスのための埮小電極の小型化に䌎い、より信頌性が高く、安党で匷力な神経刺激電極が求められおいたす。本研究では、グラフェンの単局膜が、優れた電気化孊的機胜を維持しながら、Ptの溶解を倧幅に抑制できるこずを瀺した。円圢およびフラクタルデザむンの裞およびグラフェン被芆Pt埮小電極を埮现加工し、そのPt分解胜を誘導結合プラズマ質量分析法で枬定した。」

図9グラフェンを塗垃した癜金電極。(Park, H.; Zhang, S.; Steinman, A.; Chen, Z.; Lee, H. 2019)

぀たり、グラフェンず癜金の優れた特性を組み合わせお、䞊述のフラクタル型ナノアンテナのような電極を䜜るこずができるずいうこずです。しかし、神経孊的モニタリングのためのナノスケヌル電極の開発の可胜性に぀いお、ただ疑問がある堎合は、以䞋の文献をお勧めしたすMarinesco, p.2021幎ガルシア-コルタデラ、R.シェむファヌ、N.シスネロス-フェルナンデス、J.レ、L.むラ、X.シュノェヌシグ、G.ギメラ-ブルネ、A.2020幎ワン、M.ミ、G.シヌ、D.バサス、N.ヒッキヌ、D.りェブスタヌ、T.J.2018幎。結晶化したグラフェンフラクタルは、脳の掻動をモニタヌするための電極ずしおも適しおおり、電磁波や超高呚波を利甚した神経刺激にも適しおいるこずがわかっおいる。

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コメント

1. ãƒ‰ã‚€ãƒ„の研究チヌムが撮圱した血液サンプルの画像䞊蚘参照の図1は、氎玠化ず奜たしい熱力孊的条件によっお匕き起こされたグラフェンのフラクタル結晶化珟象に察応しおいるこずが蚌明されたようだが、他の原因や方法が排陀されおいるわけではなく、ただ発芋する必芁がある。

2.レビュヌした科孊文献によるず、グラフェンフラクタルは、おそらくチェレンコフ効果により、GHzおよびTHzレンゞの高呚波での無線通信甚の優れたナノスケヌルアンテナであるこずが瀺されおいる。たた、フラクタルの暹状突起や枝には、電磁波を吞収する胜力ず量子ホヌル効果を生み出す胜力が掛け合わされおおり、これらの構造は、アンテナ、トランゞスタ、送信機、受信機、電極、スむッチ、むンバヌタヌずしお機胜するこずが明らかになっおいたす。

3.ここで玹介する科孊文献に基づく再発芋ず蚌拠の連鎖は、予防接皮キャンペヌンの意図、目的、戊略、目的を明確にしおいたす。電磁波に察するグラフェンフラクタルの乗算効果によっお、ワクチンを接皮した人は、これらの化合物を党身に保有し、せいぜい神経倉調を受けるか、䞍可逆的な損傷を受ける可胜性があるこずは反論の䜙地がない。

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