Chyba czegoś tu nie zauważyłaś.
Oficjalnie podaje się, że szczepionka na COVID-19 działa następująco:
Szczepionka zawiera część kodu mRNA koronaworusa SARS-CoV-2, która jest odpowiedzialna za replikację syntezy powstawania nowych białek glikoproteiny S (tj. kolców wirusa), i ta część kodu mRNA jest zamknięta w sztucznie stworzonych kapsułkach lipidowych, by mRNA nie uległo uszkodzeniu, zanim dostanie się do wnętrza komórki. Po wniknięciu mRNA do komórki osób zaszczepionych dochodzi do produkcji białka glikoproteiny S koronawirusa, które po wydostaniu się z komórki jako wolne białka S, pobudzają one układ odpornościowy osoby zaszczepionej do produkcji przeciwciał neutralizujących przeciwko tym białkom. Po wyprodukowaniu przez organizm przeciwciał neutralizujących białka glikoproteiny S, zostają owe przeciwciała zapamiętane przez komórki odpornościowe, i uwolnione w momencie ataku prawdziwego wirusa SARS-CoV-2, by zwalczyć jego inwazję do organizmu, co spowoduje odporność organizmu na ten wirus.
Szczepionka wektorowa działa podobnie, z tym że nie tworzy się sztucznej osłonki lipidowej, a wykorzystuje się otoczkę z prawdziwych wirusów, ale nie koronawirusa SARS-CoV-2, a innych wirusów np: używane są tu adenowirusy, które nie powodują chorób u osób dorosłych, a u dzieci jedynie łagodne zapalenia gardła. Wirusy te nie namnażają się, ani nie replikują, ale są jedynie środkiem transportu dla kodu genetycznego mRNA i umożliwiają przedostanie się do komórki biorcy.
Tyle, że coś tu nie gra...
Według powyższego opisu, w mediach jak mantrę powtarza się na okrągło, iż tylko koronaworus SARS-CoV-2 produkuje owe białka glikoproteiny S, które tworzą jego "kolce". Czyli, że jest to jego integralna część, którą on sam sobie buduje. Tyle, że nie jest to prawdą!
Bo skąd koronaworus SARS-CoV-2 bierze owe białka glikoproteiny S, na budowę owych kolców na powierzchni wirusa?
Okazuje się, że owe białka glikoproteiny S występują naturalnie w organizmie człowieka i zwierząt!
Ludzkie komórki same wytwarzają dla organizmu glikoproteinę białka S i nie jest im do tego potrzebna specjalna szczepionka! Ludzki genom zawiera dwa geny kodujące glikoproteinę białka S, z których tylko jeden jest aktywny (PROS1). Zarówno gen PROS1 (PSα) jak i pseudogen PROS2 (PSβ) są zlokalizowanie na chromosomie 3 w locus 3p11.1-q11.2. A co za tym idzie,...
Glikoproteina białka S – produkowana jest przy udziale witaminy K przez hepatocyty w wątrobie (główne źródło), oraz w komórkach śródbłonka żył i tętnic, w megakariocytach tj. w komórkach szpiku kostnego wytwarzającym czerwone płytki krwi (trombocyty), oraz w komórkach Leydiga wystepujących w jądrach. Znajduje się w formie wolnej w osoczu krwi, jak i na powierzchni błon komórkowych w formie wiązanej.
Występuje w dwóch formach:
- w formie wolnej w osoczu krwi uczestniczy jako kofaktor tj. czynnik przyśpieszający, wymuszający aktywowanie białka C, do inaktywacji czynników Va i VIIIa w procesie krzepnięcia krwi, oraz pośrednio wpływa na zmniejszenie produkcji trombiny (II czynnik krzepnięcia krwi) zmniejszając tym samym krzepnięcie się krwi, a zatem spowalniając powstanie skrzepu. W ten sposób wolne białko glikoproteiny S steruje procesem krzepnięcia krwi, aby nie doszło do powstawania nadmiernej ilości skrzepliny i tym samym by nie powstawały zakrzepy. Konsekwencją niedoboru białka S jest wzrost ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych, takich jak zakrzepica żylna, zakrzepica tętnicza, zawał serca czy udar mózgu. Całkowity brak białka glikoproteiny S może prowadzić do rozwoju piorunującego zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC), czyli powstawania masowych skrzepów we krwi.
- oraz w formie związanej z białkiem wiążącym, jako składnik komplementu C4b układu dopełniacza, który ma zdolność do łączenia się z błoną komórkową, zwłaszcza z białkami lub cukrami w niej zawartymi. Uczestniczy wtedy w aktywacji reakcji zapalnej, gdyż elementy C4 należą do białek ostrej fazy i ich stężenie wzrasta po ok. 72 godzinach w przypadku ostrych stanów zapalnych i utrzymuje się w przebiegu przewlekłych stanów zapalnych.
Skoro glikoproteina białka S, oraz białko C, przyczyniają się do powstawania ostrych stanów zapalnych w organizmie, a to powoduje nadmierne zużycie się wolnej glikoproteiny S we krwi, co prowadzi do powstawania wielu skrzepów, a to może powodować zatory we krwi, to efekty tego jakoś dziwnie zbieżne są z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP), jakie mamy opisane w ulotkach szczepionek na Covid19. A skutki zakrzepów we krwi są następujące:
Zakrzepy mogą tworzyć się prawie w każdym miejscu w żyłach lub tętnicach. Jeśli wystąpią, mogą powodować następujące komplikacje w zależności od miejsca występowania:
- zawał serca
- udar
- tkliwość i ból dotkniętej nogi, lub ramienia
- obrzęk dotkniętej nogi i stopy lub ramienia i dłoni
- osłabienie kończyn
- skóra może zmienić kolor na czerwony lub fioletowy
- gorączkę
- szybki puls
- nagłą duszność
- niewyjaśnione pocenie się
- ból brzucha
- nudności
- wymioty
- biegunka
- problemy z mówieniem
- osłabienie twarzy
- problemy z widzeniem
- zawroty głowy
- silny ból głowy
- uczucie pustki w głowie
- ogólny dyskomfort w górnej części ciała