Содержание
Вакцина от Pfizer-BioNTech содержит 99% оксида графена
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook
В сети распространяют информацию о том, что испанские исследователи поместили вакцину от Pfizer-BioNTech под электронный микроскоп и якобы обнаружили, что она содержит 99% оксида графена. Утверждают, что вакцина якобы не является эффективной и не содержит генетического материала. Добавляют, что графен является магнитным и может оседать в мозге, воздействуя на передачу нейронов и усиливая принятые частоты.
Скриншот публикации
Объясняем, что не так. Ранее этот тезис опровергали независимые фактчекеры с Factcheck.kz и Neutral.
Впервые фейк появился в испаноязычном сегменте Facebook, позже его начали распространять в Испании, России, Казахстане и Южной Корее. Определенная группа людей из Университета Альмерии якобы проанализировала состав вакцин и обнаружила в них оксид графена.
Оксид графена — это одноатомный слоистый материал, полученный в результате окисления графита. Частицы графена могут быть опасным при вдыхании.
Исследование состава вакцины заказал сотруднику Университета Альмерии глава группы в Telegram, которая регулярно распространяет антивакцинаторские теории заговора, и является одним из главных испанских представителей антивакцинного движения в Испании.
Автор отчета сравнил изображения, полученные с помощью электронной микроскопии. Одно из изображений — из образца оксида графена, другое — с жидкости, которая, согласно документу, может быть вакциной Pfizer-BioNTech, хотя происхождение и отслеживание продукта неизвестны. Таким образом автор пришел к выводу, что в вакцине якобы является оксид графена.
Университет Альмерии заявил, что не совершал такого исследования, и сообщил, что оно не является научным.
Врач Пак Чон Бо (Dr Park Jong-bo), исследователь из Biographene, компании, занимающейся разработкой препаратов на основе графена, 20 июля 2021 сообщил AFP, что на рынке нет вакцин на основе оксида графена. Он также заявил, что вакцины, которые используются в настоящее время, состоят из слоев фосфолипидов, пептидов или нуклеиновых кислот, и оксид графена не входит в эти категории.
Профессор Хонг Бен Хи (Hong Byung-hee), эксперт по наноматериалам из Сеульского национального университета, отметил, что графен тестируется для биомедицинских целей, в том числе и для вакцин, но эти исследования все еще находятся в экспериментальной фазе, и они станут коммерчески доступными только после клинических испытаний.
Мэтью Диазио (Matthew Diasio), научный сотрудник Конгресса по науке и технике Американского химического общества сообщил, что жидкости, содержащие графен или оксид графена в любой значительном количестве, является темно-коричневыми или черными. По его словам, если бы на снимках был даже 1% графена или оксида графена (в заявлении указано, что их 99,9%), жидкость была бы черной или, по крайней мере, темной.
Вакцины от Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino и Sinovac являются прозрачной или желтоватой жидкостью.
Компания Pfizer сообщила Reuters, что их вакцины не содержат оксида графена. Это химическое соединение также не является компонентом ни одной из широко доступных в мире вакцин против COVID-19.
Вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino и Sinovac не имеют в составе оксид графена.
Графен — это двумерная форма кристаллического углерода, или один слой атомов углерода, который образует сотовую (шестиугольную) решетку, или несколько соединенных слоев этой сотовой структуры. Графен является немагнитным, но при сложении и скручивании графен может развивать редкую форму магнетизма. Безосновательно утверждать, что графен может оседать в мозге, воздействуя на передачу нейронов и усиливая принятые частоты.
Напоминаем, что вакцина от Pfizer-BioNTech по типу является мРНК вакциной, она безопасна и эффективна.
В вакцинах содержится оксид графена – подтверждение от экс-сотрудницы Pfizer
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook
В сети распространяют информацию о том, что в мРНК-вакцинах содержится оксид графена. Подтверждение этому якобы опубликовала Карен Кингстон, бывшая сотрудница компании Pfizer. Кингстон утверждает, что хотя и в патентах на вакцину оксид графена не упоминается, о нем якобы указано в ряде сопроводительных документов.
Впрочем, это — неправда. Этот фейк уже опровергали независимые фактчекеры из Snopes и Reuters.
Карен Кингстон — экс-сотрудница компании Pfizer, она занималась маркетингом сердечно-сосудистой терапии компании с 1996 по 1998 годы. Кингстон не работала с разработкой вакцин, а фармкомпании начали интересоваться мРНК-вакцинами более чем через 10 лет после того, как Кингстон закончила работать в Pfizer.
Ранее мы опровергали фейк о том, что вакцина от Pfizer-BioNTech содержит 99% оксида графена.
Вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech и Moderna не имеют в составе оксид графена. Жидкости, содержащие графен или оксид графена в любом значительном количестве, являются темно-коричневыми или черными. Вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna являются прозрачной или желтоватой жидкостью.
В вакцинах компаний Pfizer-BioNTech и Moderna содержится пегилированный липид. Карен Кингстон утверждает, что производит пегилированный липид только одна компания в мире — Sinopeg в Китае, и мол, у них на сайте есть документы, подтверждающие наличие оксида графена в их продукции.
Пегилированным липид — конъюгат (искусственная молекула, используется для связывания двух других молекул) полиэтиленгликоля.
Во-первых, Sinopeg не единственная компания в мире, которая производит пегилированным липиды. Например, фактчекеры из Snopes нашли другие компании, в которых можно приобрести эти липиды — в Массачусетсе и в Нью-Джерси.
Во-вторых, Sinopeg не сотрудничает с Pfizer и Moderna. Pfizer заключила контракт на поставку пегилированных липидов с британской компанией Croda, а Moderna производит собственный пегилированный липид на своем заводе.
Кроме того, в качестве аргумента в подтверждение своего мнения Карен Кингстон называет публикацию на сайте Sinopeg, в которой упоминается оксид графена. Однако, эта статья не имеет ничего общего с деятельностью Sinopeg. Сначала эта статья была опубликована в журнале Composites Science and Technology, а на сайте Sinopeg она появилась во вкладке «Новости отрасли». Никакой связи исследования по Pfizer, Moderna и Sinopeg нет.
Карен Кингстон также упоминает патент на вакцину, представленный в Китае в качестве доказательства, что оксид графена содержится в вакцинах компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Однако, патент, о котором говорит Кингстон, был подан Шанхайским национальным инженерно-исследовательским центром нанотехнологий (Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd). Заявка до сих пор находится на рассмотрении. Впрочем, связи с вакцинами компаний Pfizer-BioNTech и Moderna этот патент не имеет. Это патент на одну из вакцин от COVID-19, который до сих пор находится в стадии разработки, ее не начинали испытывать на людях.
Удаление дибензофурана, дибензо-п-диоксина и 2-хлордибензо-п-диоксина из почв, инокулированных Sphingomonas sp. штамм RW1
. 1999 г., май; 65(5):2246-9.
doi: 10.1128/AEM.65.5.2246-2249.1999.
R U Халден
1
, Б. Г. Халден, Д. Ф. Дуайер
принадлежность
- 1 Факультет гражданского строительства Миннесотского университета, Миннеаполис, Миннесота 55455, США.
PMID:
10224029
PMCID:
PMC91326
DOI:
10.1128/АЭМ.65.5.2246-2249.1999
Бесплатная статья ЧВК
R U Halden et al.
Appl Environ Microbiol.
1999 май.
Бесплатная статья ЧВК
. 1999 г., май; 65(5):2246-9.
doi: 10.1128/AEM.65.5.2246-2249.1999.
Авторы
RU Халден
1
, Б. Г. Халден, Д. Ф. Двайер
принадлежность
- 1 Факультет гражданского строительства Миннесотского университета, Миннеаполис, Миннесота 55455, США.
PMID:
10224029
PMCID:
PMC91326
DOI:
10. 1128/АЭМ.65.5.2246-2249.1999
Абстрактный
На удаление дибензофурана, дибензо-п-диоксина и 2-хлордибензо-п-диоксина (2-CDD) (по 10 частей на миллион каждого) из почвенных микрокосмов до конечных концентраций в диапазоне частей на миллиард повлияло добавление Sphingomonas sp. . штамм RW1. На скорость и степень удаления влияла плотность организмов RW1. Для 2-CDD скорость удаления зависела от содержания органического вещества почвы (ПОВ) со значениями периода полураспада от 5,8 ч (0% ПОВ) до 26,3 ч (5,5% ПОВ).
Цифры
РИС. 1
Удаление ДФ (а) с…
РИС. 1
Удаление ДФ (а) из почв, инокулированных RW1 при плотности 4…
ИНЖИР. 1
Удаление DF (а) из почв, инокулированных RW1 при плотности 4 × 10 5 (◊), 4 ? почвы, инокулированные RW1 с плотностью 10 7 (▴), 10 8 (■) и 10 9 (⧫) КОЕ/г (сухой вес) почвы. Контрольные микрокосмы (○) получали субстраты, но не RW1.
РИС. 2
Корреляции между скоростями псевдопервого порядка…
РИС. 2
Корреляции между скоростями псевдопервого порядка деградации 2-CDD под действием RW1 с SOM (a)…
ИНЖИР. 2
Корреляции между скоростями псевдопервого порядка деградации 2-CDD под действием RW1 с SOM (a) и TOC (b). Столбики погрешностей указывают стандартные ошибки, полученные путем подгонки кривой.
РИС. 3
Расчетные плотности RW1 (КОЕ/г…
РИС. 3
Расчетная плотность RW1 (КОЕ/г [сухой вес] почвы [dws]), которая будет…
ИНЖИР. 3
Расчетная плотность RW1 (КОЕ/г [сухой вес] почвы [dws]), которая потребуется для достижения удаления 2-CDD на 10, 50, 90 и 99% в течение 24 часов в почвах с TOC в диапазоне от 0 до 4%.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Путь биодеградации 2-хлордибензо-п-диоксина и 2-хлордибензофурана в штамме JB1, утилизирующем бифенил.
Парсонс Дж. Р., де Брюйне Дж. А., Вейланд, АР.
Парсонс Дж. Р. и соавт.
Хемосфера. 1998 окт-ноябрь;37(9-12):1915-22. doi: 10.1016/s0045-6535(98)00258-6.
Хемосфера. 1998.PMID: 9828319
Биодеградация дибензо-п-диоксина, дибензофурана и хлордибензо-п-диоксинов Pseudomonas veronii PH-03.
Хонг Х.Б., Нам И.Х., Муругасан К., Ким Ю.М., Чанг Ю.С.
Хонг Х.Б. и др.
Биодеградация. 2004 г., 15 октября (5): 303-13. doi: 10.1023/b:biod.0000042185.04905.0d.
Биодеградация. 2004.PMID: 15523913
Метаболизм дибензо-п-диоксина Sphingomonas sp. штамм RW1.
Виттих Р.М., Уилкс Х., Синнуэлл В., Франке В., Фортнагель П.
Виттих Р.М. и соавт.
Appl Environ Microbiol. 1992 март; 58(3):1005-10. doi: 10.1128/aem.58.3.1005-1010.1992.
Appl Environ Microbiol. 1992.PMID: 1575472
Бесплатная статья ЧВК.Анаэробное восстановительное дегалогенирование полихлорированных диоксинов.
Бунге М., Лехнер Ю.
Бунге М. и др.
Приложение Microbiol Biotechnol. 2009 г., сен; 84 (3): 429–44. doi: 10.1007/s00253-009-2084-7. Epub 2009 18 июля.
Приложение Microbiol Biotechnol. 2009.PMID: 19618179
Обзор.
Последние разработки в области микробной биотрансформации и биодеградации диоксинов.
Чанг Ю.С.
Чанг ЮС.
J Mol Microbiol Biotechnol. 2008;15(2-3):152-71. дои: 10.1159/000121327. Epub 2008 28 июля.
J Mol Microbiol Biotechnol. 2008.PMID: 18685268
Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Корреляция кинетики биодеградации 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина с динамикой микробных сообществ, происходящих из почвы во Вьетнаме, загрязненной гербицидами и диоксинами.
Nguyen TLA, Dang HTC, Dat TTH, Brandt BW, Röling WFM, Brouwer A, van Spanning RJM.
Нгуен ТЛА и др.
Фронт микробиол. 2022 11 августа; 13:923432. doi: 10.3389/fmicb.2022.923432. Электронная коллекция 2022.
Фронт микробиол. 2022.PMID: 36033897
Бесплатная статья ЧВК.Обзор почв, загрязненных диоксинами, и технологии биодеградации: текущее состояние и перспективы на будущее.
Nhung NTH, Nguyen XT, Long VD, Wei Y, Fujita T.
Нхунг НТХ и др.
Токсики. 2022 24 мая; 10 (6): 278. doi: 10.3390/toxics10060278.
Токсики. 2022.PMID: 35736887
Бесплатная статья ЧВК.Обзор.
Кожные эффекты внутриутробного и лактационного воздействия на мышей C57BL/6J 2,3,7,8-тетрахлордибензо- p -диоксина.
Бхуджу Дж. , Олесен К.М., Муеньи К.С., Патель Т.С., Рид Р.В., Томпсон Л., Скалли О., Чжэн К., Грайс Э.А., Саттер К.Х., Саттер Т.Р.
Бхуджу Дж. и др.
Токсики. 2021 авг 20;9(8):192. doi: 10.3390/toxics9080192.
Токсики. 2021.PMID: 34437510
Бесплатная статья ЧВК.Отдельные диоксигеназы расщепления кольца верхнего пути необходимы для роста штамма RW1 Sphingomonas wittichii на дибензофуране и дибензо- p -диоксине.
Муттер Т.Ю., Зилстра Г.Дж.
Муттер Т.Ю. и соавт.
Appl Environ Microbiol. 2021 11 мая; 87 (11): e02464-20. doi: 10.1128/AEM.02464-20. Печать 2021 11 мая.
Appl Environ Microbiol. 2021.PMID: 33741618
Бесплатная статья ЧВК.Вспомогательная фиторемедиация для очистки загрязненной диоксинами/фуранами почвы: корреляция между микробными сообществами и рассеянием загрязняющих веществ.
Меглули Х., Фонтейн Дж., Вердин А., Маньен-Роберт М., Тиссеран Б., Хиджри М., Сахаруи А.Л.
Меглули Х. и др.
Микроорганизмы. 2019 ноябрь 3;7(11):523. doi: 10.3390/microorganisms7110523.
Микроорганизмы. 2019.PMID: 31684182
Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Определение, опасности, источники, типы и многое другое
Диоксины представляют собой группу высокотоксичных химических соединений, вредных для здоровья. Они могут вызвать проблемы с репродукцией, развитием и иммунной системой. Они также могут нарушать гормональный фон и приводить к раку.
Диоксины, известные как стойкие загрязнители окружающей среды (СОЗ), могут оставаться в окружающей среде в течение многих лет. Они повсюду вокруг нас.
Некоторые страны пытаются сократить производство диоксинов в промышленности. В Соединенных Штатах люди не производят и не используют диоксины в коммерческих целях, но они могут быть побочным продуктом других процессов.
Агентство по охране окружающей среды (EPA) и другие органы сократили производство диоксинов в США на 90% с 1987 г.
Однако избавиться от диоксинов непросто. Они могут поступать из природных источников, таких как вулканы и лесные пожары, могут пересекать границы и не разрушаются быстро, поэтому долго остаются в окружающей среде.
Диоксины представляют собой токсичные химические вещества, присутствующие почти во всем мире. Чистый диоксин выглядит как белые кристаллические иглы. Однако в окружающей среде он присутствует в виде микроскопических частиц, невидимых для человека.
Источники включают:
- процессы сжигания, такие как сжигание на заднем дворе и сжигание коммерческих или бытовых отходов
- использование топлива, такого как древесина, уголь или нефть
- природные явления, такие как вулканическая деятельность и лесные пожары
- промышленные процессы, такие как хлорное отбеливание бумажной массы и плавка
- производство некоторых гербицидов и пестицидов
- разборка и переработка электронных изделий
- курение сигарет
Диоксины могут переноситься на большие расстояния в воздухе или воде. Когда они оседают в почве и отложениях, они могут оставаться там в течение длительного времени, потому что медленно разрушаются.
Рыбы и другие организмы могут проглатывать или поглощать диоксины, чтобы они попадали в пищевую цепь. Животные, как правило, имеют более высокие концентрации, чем растения, вода, почва или отложения. У животных диоксины имеют тенденцию накапливаться в жире.
Воздействие диоксинов может происходить через:
- употребление пищевых продуктов, особенно животных жиров, в которых диоксины накапливаются
- питьевая вода, в которой осели диоксины или где имеется промышленное загрязнение
- вдыхание паров или воздуха, содержащего их следовые количества
- случайное проглатывание почвы, содержащей диоксины
- абсорбция диоксинов через кожный контакт с воздухом, почвой или водой
Диоксины могут оставаться в организме длительное время. Для снижения токсичности диоксина до половины исходного уровня может потребоваться 7–11 лет.
Узнайте больше о том, как загрязнение воздуха влияет на здоровье людей.
Серьезное загрязнение
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство сообщений о загрязнении диоксинами приходится на промышленно развитые страны, где существует система мониторинга и отчетности. В других местах о высоких уровнях диоксинов могут не сообщать.
Было несколько случаев сильного заражения. Вот несколько примеров:
- В 2008 году загрязненные корма для животных привели к тому, что продукты из свинины из Ирландии содержали более чем в 200 раз больше допустимого уровня диоксинов.
- В 1999 году незаконная утилизация индустриального масла привела к заражению кормов для животных и пищевых продуктов животного происхождения из Бельгии и некоторых других стран.
- В 1976 году в результате промышленной аварии образовалось облако токсичных химических веществ, в том числе диоксинов, от которых пострадали тысячи людей в Италии.
В 2004 году президент Украины Виктор Ющенко был намеренно отравлен диоксинами.
Когда диоксины попадают в организм животного в пищевой цепи, они накапливаются в жире. Более 90% воздействия диоксинов на человека происходит через пищу — в основном продукты животного происхождения, такие как молочные продукты, мясо, рыба и моллюски.
Старые исследования сообщили о следах диоксинов в следующих продуктах:
- Пресноводная рыба
- Масло
- Сыр
- Хот -доги и болонь
- Человеческое молоко (от грудного вскармливания)
- ймодома
- говядина, курица и свинина
Из них пресноводная рыба содержала самые высокие количества.
Для снижения риска воздействия через пищу ВОЗ рекомендует:
- выбирать нежирное мясо и рыбу
- сокращать потребление жира при приготовлении мяса
- изменять рацион для снижения риска воздействия высоких концентраций в определенных продуктах питания
- предпочтение фруктов, овощей и цельного зерна мясу и рыбе, где это возможно
При ловле рыбы в пищу Национальный институт наук о гигиене окружающей среды (NIEHS) советует людям сначала проверить текущий уровень диоксина в местных органах власти.
Некоторые люди выражают обеспокоенность по поводу диоксинов в продуктах для менструального цикла и гигиенических изделиях, особенно в тампонах.
До конца 1990-х производители использовали хлор для отбеливания при производстве тампонов, и уровень диоксина был выше. Они больше не используют отбеливание хлором, в результате чего уровень диоксинов в этих продуктах снизился.
Однако в статье, опубликованной NIEHS в 2014 году, отмечается, что недостаточно исследований, чтобы показать, как химические вещества в тампонах могут влиять на здоровье человека.
В прошлом некоторые люди также утверждали, что пластиковые бутылки с водой содержат диоксины, но эксперты говорят, что это неправда.
Однако они предупреждают, что бутылки с водой содержат фталаты бисфенола А (BPA), которые могут привести к гормональным и эндокринным проблемам, а также, возможно, репродуктивным проблемам.
Воду лучше пить бутилированную или водопроводную?
Существует несколько сотен диоксинов, принадлежащих к трем близкородственным семействам.
Это:
- хлорированные дибензо-п-диоксины (ХДД)
- полихлорированные дибензофураны (ПХДФ)
- некоторые полихлорированные дифенилы (ПХБ)
Люди не создают ХДД и ПХДФ преднамеренно. Они возникают как побочные продукты человеческой деятельности или из-за естественных процессов.
ПХБ являются промышленными продуктами, но производители больше не производят их в США. токсичные диоксины. Эксперты связывают TCDD с гербицидом Agent Orange, который люди использовали во время войны во Вьетнаме, чтобы сдирать листья с деревьев.
Какая связь между Agent Orange и хроническим лимфолейкозом?
Scientists have linked exposure to dioxins to various adverse effects, including:
- cancer
- congenital disabilities
- pregnancy loss
- decreased fertility
- reduced sperm counts and low testosterone levels
- endometriosis
- diabetes
- learning disabilities
- подавление иммунной системы
- проблемы с легкими
- кожные заболевания
Диоксины могут передаваться от человека к плоду во время беременности и к ребенку при грудном вскармливании. Если это произойдет, это может привести к проблемам с развитием нервной системы.
Риски зависят от множества факторов, в том числе:
- уровень воздействия
- время воздействия
- продолжительность и частота воздействия
опыт повседневной жизни вряд ли может быть опасным.
Хотя это случается редко, высокие уровни воздействия в течение короткого времени иногда могут приводить к хлоракне. Это тяжелое кожное заболевание вызывает акнеподобные поражения, в основном на лице и верхней части туловища. Хлоракне может произойти в случае аварии или значительного загрязнения.
Другие возможные последствия воздействия включают:
- кожную сыпь
- изменение цвета кожи
- легкое поражение печени
Тестирование на диоксин для людей обычно не проводится, но некоторые меры могут помочь снизить риск воздействия. Среди них:
- избегать употребления жирного мяса или срезать жир с мяса перед употреблением
- проверять уровень диоксинов в местных водах перед ловлей рыбы в пищу
- следовать передовым методам сжигания на заднем дворе создают уровни диоксинов выше, чем в промышленных мусоросжигательных заводах.