Повышенная АФК и сниженная антиоксидантная защита, а также нарушение гомеостаза кальция имеют поразительное сходство.

Мы слышим это снова и снова: мРНК — это катастрофические последствия для организма и прежде всего из-за спайкового белка. Многие насмехаются над этим утверждением, особенно в отношении медицинских учреждений. Однако, если вы потратите время на то, чтобы посмотреть на механизмы в действии, это утверждение вовсе не будет надуманным.
Давайте углубимся в то, как свинец и спайковый белок отравляют организм аналогичным образом.
Отравление свинцом
Как отмечено на графике выше, одним из основных механизмов отравления свинцом является индукция активных форм кислорода (АФК). В то же время свинец способен дополнительно снижать естественную защиту нашего организма к этим повреждающим молекулам.
Окислительный стресс представляет собой дисбаланс между производством свободных радикалов и способностью биологической системы легко детоксицировать реактивные промежуточные продукты или восстанавливать возникшие повреждения (Flora, 2011). Сообщалось, что он является основным механизмом токсичности, вызванной свинцом.
Под воздействием свинца возникновение окислительного стресса происходит за счет одновременного действия двух различных путей; во-первых, происходит образование АФК, таких как гидропероксиды (HO2), синглетный кислород и перекись водорода (H2O2), а во-вторых, запасы антиоксидантов истощаются (Flora et al., 2002).
Токсичность свинца: обзор с последними обновлениями
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3485653/
Модуляция клеточных тиолов для защиты от активных форм кислорода (АФК) используется в качестве терапевтической стратегии при отравлении свинцом. N-ацетилцистеин, α-липоевая кислота, витамин Е, кверцетин и некоторые растительные экстракты демонстрируют профилактический эффект в отношении большинства повреждений, вызванных свинцом, как в исследованиях in vitro, так и в исследованиях in vivo
Отравление спайковым белком
Возможно, не стоит удивляться тому, что спайковый белок способен выполнять те же самые «задачи». Спайковый белок также генерирует АФК и истощает наши антиоксидантные резервы, снижая уровень глутатиона.
Что касается генерации АФК спайковым белком, то помимо свинца он имитирует еще один «яд». Ионизирующее излучение.
Шиповидный белок SARS-CoV-2 индуцирует двухцепочечные разрывы АФК и ДНК в суспензиях одиночных клеток легкого человека. Мы сравнили двухцепочечные разрывы АФК и ДНК, индуцированные шиповидным белком SARS-CoV-2, с индуцированными ионизирующим облучением. Как показано на рисунке 4А, клетки легких человека продемонстрировали значительное количество АФК при анализе флуорохрома in vitro.
Как показано на рисунке 4B, двухцепочечные разрывы ДНК, измеренные с помощью P-H2AX, были индуцированы шиповидным белком SARS-CoV-2 и ионизирующим облучением in vitro. Мы проверили действие антиоксиданта с помощью противомеры ионизирующего облучения, водорастворимого аналога диметилсульфоксида, MMS350 (61,72) (рис. 4B), в отношении индуцированных спайковым белком SARS-CoV-2 АФК и двухцепочечных разрывов ДНК. Результаты, показанные на рисунке 4, демонстрируют, что MMS350 вызвал значительное снижение как индуцированного ионизирующим облучением, так и вызванного спайковым белком SARS-CoV-2, повышения этих биомаркеров.
Спайковый белок SARS-CoV-2 вызывает окислительный стресс и старение в легких
мышей и https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11215613/ человека
Спайковый белок SARS-CoV-2 вызывал образование активных форм кислорода, двухцепочечные разрывы ДНК, активацию сигнальных путей трансформирующего фактора роста β и старение, которые усугублялись предшествующим или последующим ионизирующим облучением. Водорастворимое средство защиты от радиации MMS350 уменьшало изменения, вызванные спайковым белком.
В статье, опубликованной еще в августе 2021 года во французской газете France Soir, исследователи осветили китайское исследование, показывающее, что спайковые белки нарушают функцию эндотелия у морских свинок, которая затем была воспроизведена клетками человека.
“Группа [китайских исследователей] воспроизвела эксперимент in vitro на эндотелиальных клетках здорового человека: таким образом, спайковый белок связывается с рецепторами ACE2, повреждая митохондрии клеток, вызывая микротромбоз и эндотелит”, — говорится в английском переводе французской газеты.
Французские исследователи логично задались вопросом, могут ли спайковые белки, индуцированные уколами мРНК, иметь аналогичные эффекты.
- Если доказано, что SARS-CoV2 вызывает ускоренное старение клеток и что виновником этого старения является не кто иной, как белок Spike, как мы можем быть абсолютно уверены, что вакцины, представленные в настоящее время на рынке, все на основе Spike, сами по себе не приводят к ускоренной деградации клеток органов вакцинированных людей?
- Каковы связи между механизмами, участвующими в старении, связанном с укорочением теломер, и вакцинами?
В статье, соавтором которой является лауреат Нобелевской премии и вирусолог Люк Монтанье, рассматриваются многочисленные исследования, показывающие влияние инфекций Covid на теломеры и то, как укороченные теломеры связаны с ускорением клеточного биологического старения.
В статье также объясняется, как окислительный стресс, возникающий в организме в местах воспаления, играет роль в укорочении теломер, и как вакцины против Covid–19 могут вызывать окислительный стресс, который, в свою очередь, негативно влияет на строительные блоки ДНК и РНК, известные как гуанины.
Также было еще одно исследование ионо показало, что мыши с ошибочным синтезом белка, неправильно переведенной РНК, демонстрировали признаки преждевременного старения.
“Мы видим, как умирает 26-летний мужчина. Но у этого 26-летнего мужчины органы 96-летнего. Неудивительно, что у 96–летнего человека быстро развивается рак, нейродегенерация или внезапная сердечная смерть”.

Снижение защиты от свободных радикалов
И, как и свинец, спайковый белок снижает нашу естественную защиту от этих свободных радикалов, истощая глутатион.
В данной работе мы представляем новую экспериментальную модель с инокуляцией вирусного белка в просвет тощей кишки мыши, доступом in vitro с человеческими энтероцитами и молекулярным докинговым анализом.
Спайковый белок приводил к увеличению кишечной жидкости, сопровождающейся секрецией Cl−, за которым следовал отек кишечника, инфильтрация лейкоцитов, снижение уровня глутатиона и повышение уровня цитокинов [интерлейкин (ИЛ)-6, фактор некроза опухоли-α, ИЛ-1β, ИЛ-10], что указывает на воспаление.
Спайковый белок SARS-CoV-2 вызывает нарушение работы кишечника, поскольку слизистый барьер проникает в самые внутренние слои: от фундаментальной науки к клинической значимости
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1933021924000291
Существует и второй механизм, с помощью которого свинец отравляет нас.
Нарушение гомеостаза кальция
Это его способность имитировать кальций, в результате чего повышается внутриклеточный уровень. Это приводит к нарушению гомеостаза кальция в организме.
Скелет является основным резервуаром свинца и кальция в организме человека и играет важную роль в системной регуляции кальция. Свинец прямо или косвенно нарушает нормальный транспорт кальция и функцию второго посредника практически во всех исследованиях клеток.
Таким образом, мы и другие предположили, что ранним и дискретным токсическим эффектом свинца является нарушение одного или нескольких локусов в системе кальциевых мессенджеров. Чтобы лучше понять роль свинца в гомеостазе кальция в костях, мы провели это исследование с целью охарактеризовать гомеостаз кальция и влияние свинца на гомеостаз кальция в клетках остеосаркомы крыс (ROS 17/2.8), которые демонстрируют фенотип остеобластов.
Клетки АФК инкубировали в среде, содержащей 45Ca, в течение 20 часов. Мониторинг оттока 45Ca из культур в течение 210 минут позволил определить кинетические параметры, определяющие равновесный гомеостаз кальция. Для гомеостаза 45Ca характерны три различных внутриклеточных кинетических пула кальция. Лечение либо 400 нг паратиреоидного гормона (ПТГ)/мл питательной среды в течение 1 часа, либо 25 мкМ свинца в течение 20 часов увеличивало общий уровень кальция в клетках.
Интоксикация свинцом изменяет базальный и паратиреоидный гомеостаз клеточного кальция в клетках остеосаркомы крыс (АФК 17/2,8) https://link.springer.com/article/10.1007/BF00296777
Да, вы правы. Спайковый белок также нарушает гомеостаз кальция аналогичным образом. Поразительно.
Воздействие спайкового белка или рецептор-связывающего домена (S-RBD) SARS-CoV-2 оказывает значительное влияние на эндотелиальные клетки и индуцирует эндотелиопатию легочных сосудов. В этом исследовании ангиотензинпревращающий фермент 2 гуманизированных инбредных мышей (hACE2 Tg) и культивируемые эндотелиальные клетки легочных сосудов были использованы для изучения того, как спайковый белок/S-RBD влияет на эндотелий легочных сосудов.
Результаты показывают, что S-RBD приводит к острой или длительной индукции внутриклеточной концентрации свободного кальция ([Ca2+]i) через острую активацию TRPV4 и длительную апрегуляцию механочувствительного канала Piezo1 и ключевого компонента накопительного кальциевого канала (SOCC) Orai1 в культивируемых эндотелиальных клетках легочной артерии человека (PAEC).
Рецептор-связывающий домен спайкового белка SARS-CoV-2 нарушает внутриклеточный гомеостаз кальция и нарушает эндотелиальные клетки легочных сосудов https://www.nature.com/articles/s41392-023-01556-8
По сравнению с прототипом штамма, варианты Omicron (BA.5.2 и XBB) S-RBD вызывают значительно менее выраженный апоптоз клеток. Транскриптомный анализ показывает, что прототип S-RBD оказывает более серьезное острое воздействие, чем Delta или Lambda S-RBD. Таким образом, это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что S-RBD может вызывать стойкое повреждение эндотелия лёгочных сосудов, связываясь с ACE2 и запуская [Ca2+]i посредством активации Piezo1 и Orai1. Целенаправленное ингибирование оси ACE2-Piezo1/SOCC-[Ca2+]i является эффективной стратегией лечения заболеваний лёгочных сосудов, вызванных S-RBD.
Когда мы смотрим на симптомы отравления свинцом, травмы от вакцины и Long COVID сразу бросаются в глаза эти симптомы:
- Высокое кровяное давление
- Боли в суставах и мышцах
- Трудности с памятью или концентрацией внимания
- Головная боль
- Боли в животе
- Расстройства настроения
- Снижение количества сперматозоидов и аномальные сперматозоиды
- Выкидыш, мертворождение или преждевременные роды у беременных женщин
Почему медицинские власти продолжают настаивать на распространении этого белка среди человечества? Продолжают появляться свидетельства того, что она должна была прекратиться – и никогда не должна была начаться.
Радует то, что независимые исследования давно ведут и в другом направлении —
поиске средств детоксикации от вредного воздействия спайкового белка, чтобы помочь людям восстановиться:
- Грецкие орехи: улучшение микрососудистой функции и помощь при сердечной недостаточности, вызванной постCOVID/спайком
- Квертетин и изоквертетин и их противораковые и анти-спайковые свойства
- Виноградный чай Ampelopsis: еще одно средство от вредного воздействия спайка
- Селен: его полезные свойства в том числе для помощи при постковид и де-спайк терапии
- Черный тмин — натуральный нутрицевтик для восстановления организма и борьбы со спайком
- Может ли коррекция питания помочь в борьбе со спайковым белком?
- Спайк остается в организме «более 2 лет» или почему некоторым тяжело избавиться от хронического недомогания
- Еще одно растительное средство с анти-спайк эффектом
- Можно ли «отключить белки спайка» в теле: новое исследование
- Первый опубликованный протокол детоксикации от спайкового белка
- Снова о наттокиназе и ее способности «обращать вспять сердечные заболевания»
Источник: М Уолтер Чеснат













